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逆流湿式热源塔回收工业低温余热的性能分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-15页
    1.1 理论意义和应用价值第9-10页
    1.2 国内外研究进展及应用概况第10-14页
        1.2.1 国内外研究进展第10-13页
        1.2.2 国内外应用现状第13-14页
    1.3 存在问题和研究内容第14-15页
        1.3.1 存在问题第14页
        1.3.2 研究内容第14-15页
2 逆流湿式冷却塔的数学模型第15-26页
    2.1 Merkel法第15-19页
    2.2 Poppe法第19-23页
        2.2.1 不饱和空气的控制方程第19-21页
        2.2.2 过饱和空气的控制方程第21-23页
    2.3 e-NTU法第23-25页
    2.4 三种方法特点第25-26页
        2.5 本章小结第25-26页
3 逆流湿式热源塔的数学模型和验证第26-47页
    3.1 夏季工况数学模型和验证第26-35页
        3.1.1 夏季工况数学模型第26-30页
        3.1.2 数值计算过程第30-31页
        3.1.3 模型验证分析第31-35页
    3.2 冬季工况数学模型和验证第35-45页
        3.2.1 冬季工况以水为介质的数学模型第35-40页
        3.2.2 冬季工况以溶液和水为介质的数学模型差异第40-41页
        3.2.3 性能参数c和n的确定第41-43页
        3.2.4 模型验证分析第43-45页
    3.3 本章小结第45-47页
4 逆流湿式热源塔在矿井低温余热回收中的应用第47-61页
    4.1 矿井低温余热回收项目概况第47-49页
        4.1.1 项目背景第47-49页
        4.1.2 项目现场实测参数第49页
    4.2 用于回收矿井低温余热的逆流湿式热源塔的性能分析第49-58页
        4.2.1 计算参数确定第50-51页
        4.2.2 性能分析第51-58页
    4.3 热平衡分析计算第58-60页
    4.4 本章小结第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-65页
附录A Simpson实验数据第65-69页
致谢第69-70页

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