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石嘴山电厂自然通风冷却塔冷却性能研究

摘要第6-9页
abstract第9-12页
第一章 绪论第15-19页
    1.1 研究背景第15页
    1.2 本文的研究内容与方法第15-17页
        1.2.1 研究内容第15页
        1.2.2 技术路线第15-17页
    1.3 本文的研究意义第17页
    1.4 冷却塔研究的国内外现状第17-19页
第二章 冷却塔的概况第19-27页
    2.1 冷却塔的发展第19页
    2.2 冷却塔的分类第19-21页
        2.2.1 按通风方式第19-20页
        2.2.2 按气水接触方式第20页
        2.2.3 按冷却介质第20-21页
        2.2.4 按用途第21页
        2.2.5 按气水流动方向第21页
    2.3 冷却塔简介第21-23页
    2.4 自然通风逆流式冷却塔的结构组成第23-25页
        2.4.1 塔体第23-24页
        2.4.2 收水器第24页
        2.4.3 配水系统第24页
        2.4.4 淋水填料第24页
        2.4.5 支撑结构第24-25页
    2.5 冷却塔的冷却原理第25-27页
第三章 湿式冷却塔的热力计算第27-38页
    3.1 冷却塔热力计算模型的发展第27页
    3.2 冷却塔热力计算模型的分类第27-28页
    3.3 麦克尔模型的求解第28-29页
    3.4 逆流式自然通风冷却塔的热力阻力计算模型第29-32页
    3.5 冷却塔的热力性能评价第32-35页
        3.5.1 冷却水量对比法第32-33页
        3.5.2 冷却水温对比法第33-35页
    3.6 测试数据的处理第35-38页
第四章 冷却塔热力性能测试验与结果分析第38-55页
    4.1 试验冷却塔的概况第38-39页
        4.1.1 塔的几何尺寸第38页
        4.1.2 气象条件第38-39页
        4.1.3 塔芯部件第39页
    4.2 试验项目、试验要求及试验条件第39-42页
        4.2.1 试验项目第39-40页
        4.2.2 试验条件第40页
        4.2.3 试验要求第40-42页
    4.3 冷却塔的试验第42-43页
        4.3.1 试验测点的安装及测试方法第42页
        4.3.2 试验工况及试验工况变化范围第42-43页
    4.4 冷却塔的冷却能力第43-45页
    4.5 淋水填料的不等高布置对冷却塔冷却效果的影响第45-51页
        4.5.1 模拟试验塔的热力性能方程式第45-46页
        4.5.2 工业塔的热力性能方程式第46-50页
        4.5.3 工业塔塔内实测风温分布第50-51页
    4.6 填料断面风速对出塔水温的影响第51-53页
    4.7 冷却塔在全塔配水和外区配水时的冷却性能对比第53-55页
第五章 冷却塔热力计算方法的对比分析第55-65页
    5.1 不同通风阻力系数公式计算的出塔水温与实测出塔水温的对比第55-59页
    5.2 在计算出塔水温时,通风阻力经验系数公式的选用优势第59-61页
    5.3 采用不同的冷却塔热力计算方法计算的出塔水温结果分析第61-65页
第六章 结论第65-67页
参考文献第67-71页
硕士在读期间发表的论文第71-72页
致谢第72页

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