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椭圆盘管蓄冷系统节能机理的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 课题研究背景第12-14页
    1.2 蓄冷技术第14-21页
    1.3 蓄冷系统能耗组成分析第21-23页
        1.3.1 蓄冷系统能耗组成第21-22页
        1.3.2 蓄冷系统能耗分析第22-23页
    1.4 与本论文相关的国内外研究进展第23-26页
        1.4.1 盘管蓄冷系统蓄冰槽结构研究第24页
        1.4.2 盘管蓄冷系统蓄冰槽传热强化节能的研究第24-26页
    1.5 课题来源及研究内容第26-27页
    1.6 本章小结第27-28页
第二章 焓阻模型的建立及验证第28-42页
    2.1 引言第28页
    2.2 温度法模型第28-30页
    2.3 焓差法模型第30-31页
    2.4 焓阻模型的建立第31-37页
        2.4.1 蓄冷过程的焓阻数学模型第32-34页
        2.4.2 融冰过程的焓阻数学模型第34-37页
    2.5 焓阻法在蓄冰融冰过程中的验证和分析第37-41页
        2.5.1 焓阻模型在蓄冰过程中的验证第37-39页
        2.5.2 焓阻模型在融冰过程中的验证第39-41页
    2.6 本章小结第41-42页
第三章 基于焓阻的椭圆管传热特性分析第42-54页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 椭圆管与圆管物理模型和数学模型的建立第43-46页
        3.2.1 椭圆管与圆管物理模型第43-44页
        3.2.2 椭圆管传热特性的焓阻数学模型第44-46页
    3.3 椭圆管与圆管焓阻传热特性的分析第46-52页
        3.3.1 单一椭圆管与圆管速度云场图分布规律第46-50页
        3.3.2 椭圆管与圆管阻力变化规律第50-51页
        3.3.3 椭圆管与圆管综合性能变化规律第51-52页
    3.4 本章小结第52-54页
第四章 基于焓阻的椭圆盘管蓄冷系统的优化设计第54-63页
    4.1 引言第54页
    4.2 椭圆盘管蓄冰槽物理及焓阻数学模型第54-57页
        4.2.1 椭圆盘管蓄冰槽物理模型第54-55页
        4.2.2 椭圆盘管强迫对流换热焓阻数学模型第55-57页
    4.3 椭圆盘管管束强迫对流数值求解第57-60页
    4.4 椭圆盘管蓄冰槽焓阻数值计算与结果分析第60-61页
    4.5 本章小结第61-63页
第五章 基于焓阻法的椭圆盘管蓄冷系统蓄冰融冰研究第63-81页
    5.1 引言第63页
    5.2 蓄冰、融冰传热初始条件与边界条件第63-65页
    5.3 网格划分第65-69页
    5.4 椭圆盘管蓄冷槽蓄冰和融冰仿真分析第69-79页
        5.4.1 椭圆盘管蓄冷槽蓄冰仿真分析第69-75页
        5.4.2 椭圆管蓄冷槽融冰仿真分析第75-77页
        5.4.3 椭圆盘管和圆管蓄冰、蓄冰过程仿真与分析第77-79页
    5.5 本章小结第79-81页
第六章 椭圆盘管蓄冷系统实验分析第81-100页
    6.1 引言第81页
    6.2 实验系统第81-85页
        6.2.1 实验系统工作原理第81-82页
        6.2.2 实验系统设计第82-85页
    6.3 实验系统的控制系统第85-90页
    6.4 控制系统测试方案第90-91页
    6.5 自适应输出蓄冷系统冷量的控制系统第91-95页
    6.6 蓄冰融冰控制流程第95-96页
    6.7 椭圆盘管蓄冷系统蓄冰融冰实验验证和分析第96-99页
        6.7.1 不同管径蓄冰过程实验分析第96-97页
        6.7.2 不同管径融冰过程实验分析第97-99页
    6.8 本章小结第99-100页
全文总结与展望第100-102页
参考文献第102-113页
攻读博士学位期间取得的研究成果第113-115页
致谢第115-116页
附件第116页

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