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水平管降膜蒸发液膜的流动和传热特性

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 引言第10页
    1.2 海水淡化技术第10-13页
        1.2.1 多效蒸发第12-13页
        1.2.2 多级闪蒸第13页
        1.2.3 反渗透第13页
        1.2.4 电渗析第13页
    1.3 水平管降膜蒸发过程研究现状第13-17页
        1.3.1 水平管降膜蒸发传热特性第14-15页
        1.3.2 水平管降膜流动特性第15-16页
        1.3.3 水平管降膜蒸发强化传热第16-17页
    1.4 本文主要研究内容第17页
    1.5 本章小结第17-19页
第2章 理论模型和计算方法第19-26页
    2.1 流体动力学基本控制方程第19-20页
    2.2 计算流体力学原理第20-21页
        2.2.1 CFD仿真步骤第20-21页
        2.2.2 有限体积法原理第21页
        2.2.3 数值离散格式第21页
    2.3 CFD网格第21-23页
        2.3.1 网格质量第21-22页
        2.3.2 网格无关性验证第22-23页
    2.4 VOF多相流模型第23-24页
    2.5 VOF蒸发冷凝模型第24页
    2.6 表面张力方程第24-25页
    2.7 本章小结第25-26页
第3章 水平管降膜液膜冷态流动特性的研究第26-45页
    3.1 物理模型第26页
    3.2 网格模型第26-28页
    3.3 边界条件及初始条件第28-29页
        3.3.1 边界条件第28-29页
        3.3.2 初始条件第29页
    3.4 液膜厚度的计算方法第29-30页
    3.5 网格无关性验证第30-32页
    3.6 水平蒸发换热管外液膜流动特性第32-36页
        3.6.1 水平管外液膜的形成过程第32-35页
        3.6.2 水平管降液膜速度变化第35-36页
    3.7 水平降膜蒸发管外液膜厚度的影响因素第36-44页
        3.7.1 喷淋密度对液膜厚度的影响第36-39页
        3.7.2 蒸发管管径对液膜厚度的影响第39-42页
        3.7.3 喷淋高度对液膜厚度的影响第42-44页
    3.8 本章小结第44-45页
第4章 水平异形管降膜蒸发流动及传热特性计算第45-63页
    4.1 物理模型第45-46页
        4.1.1 水平降膜蒸发管管型第45-46页
        4.1.2 模型假设第46页
    4.2 网格模型第46-48页
    4.3 边界条件和初始条件第48-49页
    4.4 不同管型降膜蒸发过程液膜流动特性第49-57页
        4.4.1 液膜形成过程第49-52页
        4.4.2 不同管型液膜内速度分布第52-55页
        4.4.3 不同管型液膜厚度分布第55-57页
    4.5 水平管降膜蒸发液膜传热特性第57-61页
        4.5.1 不同管型液膜内温度分布第57-60页
        4.5.2 不同管型局部传热系数分布第60-61页
    4.6 本章小结第61-63页
第5章 结论与展望第63-64页
参考文献第64-68页
致谢第68页

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