首页--工业技术论文--能源与动力工程论文--热力工程、热机论文--工业用热工设备论文--换热设备论文

组合转子强化管内传热传质及混合特性研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-7页
ABSTRACT第7-11页
符号说明第20-24页
第一章 绪论第24-46页
    1.1 研究背景及意义第24页
    1.2 换热设备强化传热技术研究进展第24-37页
        1.2.1 换热设备存在的问题第24-25页
        1.2.2 强化传热分析第25-26页
        1.2.3 强化传热技术—强化管与扰流元件第26-34页
        1.2.4 污垢简介第34-36页
        1.2.5 强化管与扰流元件对污垢形成的影响第36-37页
    1.3 微藻生物技术研究进展第37-42页
        1.3.1 微藻生物技术简介第37-39页
        1.3.2 混合及静态混合器第39-41页
        1.3.3 静态混合器在微藻培养中的应用第41-42页
    1.4 本文的研究内容及创新点第42-46页
        1.4.1 研究思路第42-43页
        1.4.2 研究内容第43-44页
        1.4.3 创新点第44-46页
第二章 管内组合转子转速的在线测量第46-60页
    2.1 转速测量原理及方法第46-47页
    2.2 组合转子转速测量系统第47-50页
        2.2.1 转速测定实验台第47页
        2.2.2 转速测定装置第47-48页
        2.2.3 转速计算方法第48-49页
        2.2.4 待测转子的几何结构及参数第49-50页
    2.3 测量结果及分析第50-58页
        2.3.1 低流阻转子光敏电阻分压随时间变化关系第50-51页
        2.3.2 低流阻转子转速随时间变化关系第51-53页
        2.3.3 转子转速沿管轴向变化关系第53页
        2.3.4 转子导程对转子转速的影响第53-54页
        2.3.5 转子外径对转子转速的影响第54-55页
        2.3.6 转子叶片数对转子转速的影响第55页
        2.3.7 不同转子转速的拟合关联式第55-58页
    2.4 本章小结第58-60页
第三章 管内组合转子扰流的PIV实验及其强化机理第60-76页
    3.1 PIV技术简介第60页
    3.2 PIV系统组成及其工作原理第60-62页
    3.3 管内组合转子扰流实验装置第62-64页
        3.3.1 PIV实验台第62-63页
        3.3.2 PIV测试系统第63-64页
        3.3.3 实验所用螺旋叶片转子第64页
    3.4 实验步骤及实验条件的选择第64-65页
        3.4.1 实验步骤第64-65页
        3.4.2 实验条件的选择第65页
    3.5 数据处理及参数定义第65-66页
        3.5.1 数据处理第65页
        3.5.2 参数定义第65-66页
    3.6 实验结果及讨论第66-71页
        3.6.1 横截面内的速度场第66-69页
        3.6.2 纵截面内的速度场第69-71页
    3.7 组合转子强化管内传热传质及混合机理第71-74页
    3.8 本章小结第74-76页
第四章 组合转子强化管内传热特性研究第76-90页
    4.1 实验装置第76-77页
    4.2 实验步骤第77-78页
    4.3 数据处理第78-80页
    4.4 光管验证第80-81页
    4.5 实验结果及讨论第81-88页
        4.5.1 孔型螺旋两叶片转子第81-85页
        4.5.2 圆槽型螺旋两叶片转子第85-86页
        4.5.3 切口型螺旋两叶片转子第86-88页
    4.6 本章小结第88-90页
第五章 组合转子强化管内传质特性研究第90-102页
    5.1 数值计算简介第90-92页
    5.2 几何模型第92-93页
    5.3 计算模型第93-95页
        5.3.1 控制方程第93页
        5.3.2 污垢沉积模型第93-95页
        5.3.3 求解方法及边界条件第95页
    5.4 网格独立性检查第95-96页
    5.5 模拟方法的验证第96-97页
    5.6 模拟结果及讨论第97-100页
        5.6.1 污垢质量变化速率及污垢热阻第97-99页
        5.6.2 温度及CaCl_2浓度分布云图第99-100页
    5.7 本章小结第100-102页
第六章 组合转子优化管式光生物反应器特性研究第102-116页
    6.1 管内数值计算第102-108页
        6.1.1 几何模型第102-103页
        6.1.2 计算模型第103-104页
        6.1.3 求解方法及边界条件第104页
        6.1.4 网格独立性检查第104-105页
        6.1.5 模拟结果及讨论第105-108页
    6.2 小球藻培养实验第108-114页
        6.2.1 实验装置第108-109页
        6.2.2 实验材料第109页
        6.2.3 实验方法第109-110页
        6.2.4 生物量的表征第110-112页
        6.2.5 实验结果及讨论第112-114页
    6.3 本章小结第114-116页
第七章 结论与展望第116-120页
    7.1 结论第116-117页
    7.2 展望第117-120页
参考文献第120-130页
致谢第130-132页
研究成果及发表的学术论文第132-134页
作者及导师简介第134-135页
附件第135-136页

论文共136页,点击 下载论文
上一篇:活塞式发动机典型故障诊断及非稳定工况监测评估方法研究
下一篇:生物质预处理抑制物的微生物耐受机理及应用研究