摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1.绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第10-15页 |
1.2.1 强化管外池沸腾换热的实验研究 | 第10-13页 |
1.2.2 水平单管外池沸腾换热的理论发展 | 第13-15页 |
1.3 本文研究内容及研究目的 | 第15-17页 |
1.3.1 研究内容 | 第15页 |
1.3.2 研究目的 | 第15-17页 |
2.相变传热实验系统 | 第17-27页 |
2.1 相变传热实验系统 | 第17-20页 |
2.1.1 实验台本体系统 | 第17-19页 |
2.1.2 恒温水循环系统 | 第19页 |
2.1.3 电气控制系统 | 第19-20页 |
2.2 测量系统 | 第20-22页 |
2.2.1 温度测量系统 | 第20页 |
2.2.2 压力测量系统 | 第20-21页 |
2.2.3 流量测量系统 | 第21-22页 |
2.2.4 数据采集 | 第22页 |
2.3 实验方法介绍 | 第22-27页 |
2.3.1 实验前准备工作 | 第22-23页 |
2.3.2 电磁流量计标定 | 第23-25页 |
2.3.3 铂电阻温度计的校核 | 第25页 |
2.3.4 实验管安装 | 第25页 |
2.3.5 气密性实验 | 第25-26页 |
2.3.6 制冷剂充注 | 第26-27页 |
3.强化管外沸腾换热实验数据处理 | 第27-34页 |
3.1 总传热系数的确定 | 第27-28页 |
3.2 实验管内表面强化倍率及内外两侧换热系数的确定 | 第28-30页 |
3.3 不确定度分析 | 第30-34页 |
4.强化管外沸腾换热实验结果及分析 | 第34-51页 |
4.1 实验研究对象 | 第34页 |
4.2 光管校核实验 | 第34-35页 |
4.3 双侧强化管管内强化倍率 | 第35-37页 |
4.4 R1234ze与R134a管外沸腾换热系数的比较 | 第37-43页 |
4.5 不同管型的实验管沸腾换热比较 | 第43-46页 |
4.6 热阻分析 | 第46-51页 |
5.二元混合工质沸腾换热关联式预测及验证 | 第51-54页 |
5.1 二元混合工质沸腾换热关联式预测 | 第51-52页 |
5.2 预测关联式验证 | 第52-54页 |
6.结论 | 第54-56页 |
6.1 主要结论 | 第54页 |
6.2 创新点 | 第54-55页 |
6.3 展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
附录 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |