摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
符号表 | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题研究背景 | 第11页 |
1.2 横流式冷却塔的研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
1.2.3 国内外研究现状小结 | 第15页 |
1.3 本课题的主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 横流式冷却塔及其冷却性能的影响因素 | 第17-25页 |
2.1 横流式冷却塔的分类 | 第17-19页 |
2.1.1 开式和闭式横流塔 | 第17页 |
2.1.2 自然通风、机械通风和混合通风横流塔 | 第17-18页 |
2.1.3 全盘管型和填料与盘管复合型横流塔 | 第18-19页 |
2.1.4 干冷、湿冷和干湿联合型横流塔 | 第19页 |
2.2 风冷蒸发复合型横流闭式冷却塔 | 第19-20页 |
2.2.1 风冷却 | 第19页 |
2.2.2 蒸发冷却 | 第19-20页 |
2.2.3 风冷蒸发复合型横流闭式冷却塔工作原理 | 第20页 |
2.3 复合型横流闭式冷却塔冷却性能的影响因素 | 第20-24页 |
2.3.1 结构参数 | 第21-22页 |
2.3.2 运行参数 | 第22-23页 |
2.3.3 冷却性能的评价指标 | 第23-24页 |
2.4 复合型横流闭式冷却塔应用中有待解决的关键问题 | 第24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 复合型横流闭式冷却塔的数学模型 | 第25-37页 |
3.1 复合型横流闭式冷却塔内的热质交换过程分析 | 第25页 |
3.2 翅片区 | 第25-28页 |
3.2.1 传热数学模型 | 第26-27页 |
3.2.2 数学模型中参数的确定 | 第27-28页 |
3.3 光管区 | 第28-31页 |
3.3.1 传热传质数学模型的建立 | 第29-30页 |
3.3.2 数学模型中参数的确定 | 第30-31页 |
3.4 填料区 | 第31-34页 |
3.4.1 传热传质数学模型的建立 | 第31-34页 |
3.4.2 数学模型中参数的确定 | 第34页 |
3.5 复合型横流闭式冷却塔数学模型的求解过程 | 第34-36页 |
3.6 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 复合型横流闭式冷却塔冷却性能的数值模拟 | 第37-54页 |
4.1 数值模拟计算条件 | 第37页 |
4.2 结构参数对冷却性能的影响 | 第37-47页 |
4.2.1 单排管根数 | 第37-39页 |
4.2.2 盘管排数 | 第39-43页 |
4.2.3 单根管长度 | 第43-45页 |
4.2.4 盘管间距 | 第45-47页 |
4.3 运行参数对冷却性能的影响 | 第47-53页 |
4.3.1 空气湿球温度 | 第47-48页 |
4.3.2 空气流量 | 第48-50页 |
4.3.3 冷却水流量 | 第50-51页 |
4.3.4 喷淋水量 | 第51-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 复合型横流闭式冷却塔季节性运行模式的控制策略 | 第54-64页 |
5.1 复合型横流闭式冷却塔运行模式概述 | 第54-55页 |
5.1.1 转换控制条件 | 第54-55页 |
5.1.2 季节性控制模式 | 第55页 |
5.2 南京地区的气象参数分析 | 第55-56页 |
5.3 过渡季节 | 第56-58页 |
5.3.1 运行模式对比 | 第56-57页 |
5.3.2 运行参数调整 | 第57-58页 |
5.3.3 小结 | 第58页 |
5.4 高温高湿季节 | 第58-63页 |
5.4.1 运行模式对比 | 第58-59页 |
5.4.2 运行参数调整 | 第59-62页 |
5.4.3 小结 | 第62-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
第6章 复合型横流闭式冷却塔热力计算软件开发 | 第64-74页 |
6.1 计算软件简介 | 第64-67页 |
6.2 计算软件程序流程 | 第67-68页 |
6.3 计算算例 | 第68-73页 |
6.4 本章小结 | 第73-74页 |
第7章 结论与展望 | 第74-76页 |
7.1 主要结论 | 第74-75页 |
7.2 研究展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文与研究项目及获奖情况 | 第82-84页 |