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R744/R290热泵系统用蒸发器性能优化研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
符号表第11-12页
1 绪论第12-23页
    1.1 课题研究背景及意义第12-15页
    1.2 研究现状第15-21页
        1.2.1 蒸发器研究现状第15-18页
        1.2.2 模拟仿真研究现状第18-21页
    1.3 研究的目的、内容和方法第21-22页
        1.3.1 研究目的第21页
        1.3.2 研究内容和方法第21-22页
    1.4 本章小结第22-23页
2 组合式螺纹管高效蒸发器的设计第23-39页
    2.1 实验台蒸发器性能分析第23-25页
    2.2 蒸发器设计计算流程第25-32页
        2.2.1 换热关联式的选用第25-29页
        2.2.2 理论及假设第29-31页
        2.2.3 设计计算流程第31-32页
    2.3 不同设计方案的比较选择第32-38页
        2.3.1 套管蒸发器设计计算第33-34页
        2.3.2 螺旋套管蒸发器设计计算第34-36页
        2.3.3 组合式螺纹管高效蒸发器设计计算第36-38页
    2.4 本章小结第38-39页
3 蒸发器传热分析模型的建立及验证第39-52页
    3.1 传热分析模型的建立第39-44页
        3.1.1 微元模型第39-40页
        3.1.2 传热分析模型第40-41页
        3.1.3 换热及压降关联式第41-42页
        3.1.4 算法设计及流程第42-44页
    3.2 验证工况的选取及数据处理第44-48页
        3.2.1 实验台简介第44-46页
        3.2.2 验证工况的选择第46-47页
        3.2.3 实验数据处理第47页
        3.2.4 不确定度分析第47-48页
    3.3 传热分析模型验证第48-51页
    3.4 本章小结第51-52页
4 蒸发器数值模拟及软件开发第52-65页
    4.1 蒸发器结构尺寸参数对性能的影响第52-58页
        4.1.1 两相区管径的影响第52-53页
        4.1.2 过热区管径的影响第53-55页
        4.1.3 管长的影响第55-56页
        4.1.4 结构尺寸对传热性能的敏感性分析第56-58页
    4.2 工况对蒸发器性能的影响第58-61页
        4.2.1 水流量的影响第58-59页
        4.2.2 入口水温的影响第59-61页
    4.3 螺纹管参数对水侧压降的影响第61页
    4.4 软件开发第61-64页
    4.5 本章小节第64-65页
5 结论与展望第65-67页
    5.1 本文主要研究结论第65-66页
    5.2 创新点第66页
    5.3 展望第66-67页
参考文献第67-70页
在学期间发表的学术论文与研究成果第70-71页
致谢第71页

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