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溴化锂吸收式制冷系统水平管外降膜吸收强化传热性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 课题背景第11-12页
    1.2 溴化锂吸收式制冷机组第12-14页
        1.2.1 国外发展历程第12页
        1.2.2 国内发展历程第12-13页
        1.2.3 发展趋势第13-14页
    1.3 溴化锂吸收式制冷技术第14-16页
        1.3.1 工作流程及原理第14-15页
        1.3.2 发展趋势第15-16页
    1.4 降膜吸收研究现状第16-20页
        1.4.1 理论研究现状第17-18页
        1.4.2 实验研究现状第18-19页
        1.4.3 数值模拟研究现状第19-20页
    1.5 本文选题综述及研究内容第20-21页
    1.6 本文研究方法第21页
    1.7 本章小结第21-22页
第二章 溴化锂溶液水平管外降膜吸收过程的理论分析第22-34页
    2.1 建立模型第22-25页
        2.1.1 降膜流动形态分析第22-23页
        2.1.2 降膜流动形式过渡准则第23页
        2.1.3 物理模型第23-24页
        2.1.4 数学模型第24-25页
    2.2 水平管外降膜吸收过程流动特性理论分析第25-28页
        2.2.1 液膜厚度分布规律第26页
        2.2.2 液膜流速分布规律第26-28页
    2.3 水平管外降膜吸收过程传热特性理论分析第28-30页
        2.3.1 热边界层厚度分布规律第29页
        2.3.2 传热系数分布规律第29-30页
    2.4 水平管外降膜吸收过程传质特性理论分析第30-32页
        2.4.1 浓度边界层厚度分布规律第31页
        2.4.2 传质系数分布规律第31-32页
    2.5 水平管外降膜吸收过程流动、传热与传质特性对比第32-33页
    2.6 本章小结第33-34页
第三章 溴化锂溶液水平管外降膜吸收过程数值模拟方法第34-43页
    3.1 水平管外降膜流动过程控制方程第34-36页
        3.1.1 连续性方程第34-35页
        3.1.2 动量守恒方程第35-36页
        3.1.3 能量守恒方程第36页
    3.2 数值模拟方法第36-42页
        3.2.1 模型建立及网格划分第36页
        3.2.2 边界类型的设置第36-37页
        3.2.3 确定求解器第37-38页
        3.2.4 确定计算模型第38-39页
        3.2.5 数值模拟中各参数及条件的设置第39-40页
        3.2.6 确定压强速度耦合算法(Pressure-Velocity Coupling)第40-42页
        3.2.7 计算区域初始化设置第42页
    3.3 本章小结第42-43页
第四章 溴化锂水平管外降膜吸收过程数值模拟结果与分析第43-53页
    4.1 溴化锂溶液水平管外降膜吸收流动过程第43-47页
        4.1.1 液膜厚度分布规律第44-45页
        4.1.2 液膜流速分布规律第45-46页
        4.1.3 与理论分析比较第46-47页
    4.2 不同因素对水平管外降膜吸收流动过程影响第47-51页
        4.2.1 喷淋密度不同第47-48页
        4.2.2 换热管管径不同第48-50页
        4.2.3 换热管管间距不同第50-51页
    4.3 本章小结第51-53页
第五章 不同微肋表面强化管外降膜吸收过程数值模拟第53-69页
    5.1 强化管模型第53-54页
    5.2 不同微肋表面流动与传热特性数值模拟及分布规律第54-60页
        5.2.1 研究方法第55页
        5.2.2 丝径不同第55-57页
        5.2.3 目数不同第57-60页
    5.3 不同微肋表面对降膜吸收器整体换热效果的影响第60-68页
        5.3.1 建立物理模型及网格划分第60-62页
        5.3.2 边界类型的设置第62-63页
        5.3.3 数值模拟步骤第63-66页
        5.3.4 强化管金属丝网丝径不同对降膜吸收器整体换热效果的影响第66-67页
        5.3.5 强化管金属丝网目数不同对降膜吸收器整体换热效果的影响第67-68页
    5.4 不同微肋表面对传热系数及传热量的影响第68页
    5.5 本章小结第68-69页
结论与建议第69-71页
    1 结论第69页
    2 建议第69-71页
参考文献第71-75页
攻读硕士期间的研究成果第75-76页
致谢第76页

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