摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第8-17页 |
1.1 课题研究背景、目的及意义 | 第8-9页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第8-9页 |
1.1.2 课题研究目的及意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-14页 |
1.2.1 蓄热相变材料 | 第9-12页 |
1.2.2 相变换热器国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 强化相变换热技术国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文主要工作 | 第14-17页 |
1.3.1 存在的问题 | 第14-15页 |
1.3.2 本文的研究内容 | 第15-16页 |
1.3.3 相变产品研究开发的技术路线 | 第16-17页 |
2 定型相变材料的制备与相变换热器设计 | 第17-26页 |
2.1 定型相变换热器的热设计 | 第17-18页 |
2.2 定型相变材料的选择与制备 | 第18-23页 |
2.2.1 定型相变换热器对PCM的要求 | 第18页 |
2.2.2 本文相变材料的选择 | 第18-19页 |
2.2.3 定型相变材料PEG/SiO2/EG制备原理 | 第19-20页 |
2.2.4 材料制备流程 | 第20-22页 |
2.2.5 定型相变材料的热物性参数测试 | 第22-23页 |
2.3 定型相变换热器的开发设计 | 第23-25页 |
2.3.1 定型相变换热器形式的选择 | 第23-24页 |
2.3.2 产品性能、拟实现功能及应用领域 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
3 定型相变换热器的传热模型建立 | 第26-37页 |
3.1 相变传热基本理论 | 第26-27页 |
3.1.1 相变传热问题的特点与难点 | 第26页 |
3.1.2 求解方法概述 | 第26-27页 |
3.2 物理模型的建立 | 第27-28页 |
3.3 数学模型建立 | 第28-30页 |
3.3.1 PCM相变区数学模型建立 | 第28-29页 |
3.3.2 换热流体(水)数学模型建立 | 第29-30页 |
3.4 FLUENT数值求解 | 第30-33页 |
3.4.1 FLUENT软件概述 | 第30页 |
3.4.2 GAMBIT网格划分 | 第30-32页 |
3.4.3 FLUENT参数设置及运行 | 第32-33页 |
3.5 网格无关性验证和步长独立性验证 | 第33-35页 |
3.5.1 网格无关性验证 | 第34-35页 |
3.5.2 时间步长无关性验证 | 第35页 |
3.6 本章小结 | 第35-37页 |
4 定型相变换热器的传热模型验证 | 第37-49页 |
4.1 实验系统 | 第37-40页 |
4.2 实验过程 | 第40页 |
4.3 实验结果分析 | 第40-42页 |
4.4 综合对流传热系数的计算 | 第42-44页 |
4.5 FLUENT模拟结果与实验结果对比 | 第44-47页 |
4.6 本章小结 | 第47-49页 |
5 定型相变换热器蓄放热影响因素分析及性能优化 | 第49-75页 |
5.1 内部散热器结构形式对换热器的影响 | 第49-58页 |
5.1.1 不同内部结构换热器的温度场 | 第49-56页 |
5.1.2 多种换热器形式对比分析 | 第56-58页 |
5.2 入口温度与流速对换热器性能的影响 | 第58-60页 |
5.2.1 入口温度对换热器性能的影响 | 第58-59页 |
5.2.2 入口流速对换热器性能的影响 | 第59-60页 |
5.3 环肋式换热器正交试验设计与方差分析 | 第60-69页 |
5.3.1 正交试验设计 | 第60-62页 |
5.3.2 定型相变换热器蓄放热效率指标 | 第62-63页 |
5.3.3 正交试验结果直观分析 | 第63-67页 |
5.3.4 正交试验方差分析 | 第67-69页 |
5.4 定型相变换热器的开发 | 第69-73页 |
5.4.1 定型相变换热器模型建立 | 第69-70页 |
5.4.2 定型相变换热器温度场 | 第70-71页 |
5.4.3 定型相变换热器性能分析 | 第71-73页 |
5.4.4 应用与运行 | 第73页 |
5.5 本章小结 | 第73-75页 |
结论 | 第75-77页 |
展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-84页 |