表面涂层分布构型对降液膜流动及传热的影响
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
符号说明清单 | 第11-13页 |
引言 | 第13-14页 |
1 降膜流动与传热的研究进展 | 第14-31页 |
·降膜流体动力学特性 | 第14-16页 |
·降膜流动稳定性及破断特性 | 第16-18页 |
·降膜流动稳定性 | 第16-17页 |
·降膜破断特性 | 第17-18页 |
·降膜厚度及流速测量 | 第18-21页 |
·降膜厚度的测量方法 | 第19-21页 |
·降膜流速的测量方法 | 第21页 |
·降膜吸收过程的数学模拟及其强化方法 | 第21-29页 |
·降膜吸收过程的数学模拟 | 第22-24页 |
·降膜吸收过程的强化方法 | 第24-29页 |
·小结及本文研究内容 | 第29-31页 |
2 涂层分布管的制备及其表面液膜流动形态 | 第31-47页 |
引言 | 第31页 |
·涂层分布管表面的制备 | 第31-34页 |
·实验原料和仪器 | 第31-32页 |
·制备步骤 | 第32-33页 |
·涂层基本性能 | 第33-34页 |
·实验装置与流程 | 第34-36页 |
·实验装置 | 第34-35页 |
·实验管型 | 第35-36页 |
·不同涂层分布构型表面液膜流动形态 | 第36-39页 |
·光滑铜管表面液膜流动形态 | 第36-37页 |
·涂层周向分布管表面液膜流动形态 | 第37-38页 |
·涂层竖直分布管表面液膜流动形态 | 第38-39页 |
·组合涂层分布管表面液膜流动形态 | 第39页 |
·固体表面润湿现象 | 第39-45页 |
·内聚力与附着力 | 第40页 |
·最小喷淋密度 | 第40-45页 |
·小结 | 第45-47页 |
3 涂层分布管表面降膜波动特性及流速测量与模拟 | 第47-70页 |
引言 | 第47页 |
·降膜厚度及波动幅度 | 第47-57页 |
·实验装置及流程 | 第47-50页 |
·实验步骤 | 第50页 |
·数据处理方法 | 第50-51页 |
·实验结果与讨论 | 第51-57页 |
·不同自由能表面降膜流速测量 | 第57-61页 |
·实验装置及流程 | 第57-58页 |
·实验步骤 | 第58-59页 |
·数据处理方法 | 第59-60页 |
·实验结果与讨论 | 第60-61页 |
·涂层分布表面降膜流动CFD模拟 | 第61-69页 |
·控制方程 | 第62页 |
·初始条件 | 第62页 |
·边界条件 | 第62-64页 |
·模拟结果与讨论 | 第64-69页 |
·小结 | 第69-70页 |
4 涂层周向分布管表面液膜传热特性 | 第70-84页 |
引言 | 第70-71页 |
·实验装置及操作步骤 | 第71页 |
·实验流程及步骤 | 第71页 |
·红外测温原理 | 第71页 |
·数据处理方法及系统稳定性分析 | 第71-73页 |
·数据处理方法 | 第71-72页 |
·系统稳定性分析 | 第72-73页 |
·实验结果与分析 | 第73-83页 |
·涂层周向分布管受热液膜表面温度波动 | 第73-78页 |
·涂层周向分布管液膜表面温升对比 | 第78-79页 |
·涂层周向分布管液膜表面温度分布 | 第79-83页 |
·小结 | 第83-84页 |
5 组合涂层分布管表面液膜掺混效应 | 第84-99页 |
引言 | 第84页 |
·实验装置及操作步骤 | 第84-87页 |
·实验装置及流程 | 第84-86页 |
·实验步骤 | 第86-87页 |
·数据处理方法 | 第87-89页 |
·实验结果与讨论 | 第89-98页 |
·组合涂层分布管表面液膜流动形态 | 第89-90页 |
·组合涂层分布管液膜表面温度分布 | 第90-95页 |
·液膜表面平均温度对比 | 第95-96页 |
·掺混强化率 | 第96-98页 |
·小结 | 第98-99页 |
6 高温单管降膜吸收实验 | 第99-111页 |
引言 | 第99页 |
·实验装置与操作步骤 | 第99-102页 |
·实验装置 | 第99-101页 |
·操作步骤 | 第101-102页 |
·实验数据处理 | 第102-103页 |
·实验结果与讨论 | 第103-110页 |
·系统的热平衡 | 第103-104页 |
·降膜吸收器传热系数 | 第104-110页 |
·小结 | 第110-111页 |
结论 | 第111-113页 |
创新点摘要 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
作者简介 | 第125页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第125-127页 |