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基于三维数值模型的自然通风湿式冷却塔性能优化研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第11-19页
    1.1 研究背景与意义第11-12页
    1.2 冷却塔介绍第12-14页
    1.3 冷却塔研究发展第14-18页
        1.3.1 冷却塔理论研究第14-15页
        1.3.2 冷却塔热力性能研究第15-18页
    1.4 本文研究目的及内容第18-19页
2 冷却塔热力学理论第19-29页
    2.1 基本传热传质原理第19-21页
    2.2 Merkel模型第21-24页
    2.3 Poppe模型第24-28页
    2.4 Merkel模型和Poppe模型的对比第28-29页
3 计算流体力学理论第29-33页
    3.1 湍流模型第29-31页
    3.2 标准壁面函数第31页
    3.3 组分输运模型第31-32页
    3.4 离散相模型第32页
    3.5 多孔介质模型第32-33页
4 冷却塔三维模型建立与验证第33-48页
    4.1 原型冷却塔介绍第33-34页
    4.2 计算域和边界条件第34-35页
    4.3 网格划分第35-38页
        4.3.1 原冷却塔网格第35-36页
        4.3.2 加装导风板和填料优化布置网格第36-38页
    4.4 冷却塔三维数值模型第38-43页
        4.4.1 喷淋区和雨区第38-40页
        4.4.2 填料区第40-43页
    4.5 求解过程第43-44页
    4.6 冷却塔三维模型验证第44-48页
5 不同片距填料性能研究第48-56页
    5.1 热力学性质比较第48-50页
    5.2 三维模型验证分析第50-54页
    5.3 本章小结第54-56页
6 填料布置方式研究第56-68页
    6.1 不同填料布置的空气动力场分析第59-63页
    6.2 不同填料布置下填料子区换热分析第63-66页
    6.3 本章小结第66-68页
7 导风板作用验证第68-73页
    7.1 导风板对进风口空气动力场影响第69-70页
    7.2 导风板对填料子区冷却性能影响第70-72页
    7.3 本章小结第72-73页
8 结论与建议第73-75页
    8.1 全文总结第73-74页
    8.2 本文创新点第74页
    8.3 展望与建议第74-75页
参考文献第75-77页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第77-79页
学位论文数据集第79页

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