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用于空气湿度控制的异形膜流道内流体流动与传热研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 课题背景第10页
    1.2 膜流道内流体流动与传热研究进展第10-16页
        1.2.1 板式膜流道内流体流动与传热的研究进展第10-12页
        1.2.2 中空纤维膜流道内流体流动与传热研究进展第12-16页
    1.3 膜流道内传质对传热的影响第16-18页
    1.4 CFD在研究膜分离过程中的应用第18-19页
    1.5 本课题的提出与研究意义第19-20页
第二章 接触膜变形对四边形平板膜接触器流道内层流流动和传热的影响第20-34页
    2.1 有形变膜流道内的流体流动与传热数学模型第21-24页
        2.1.1 计算单元内的控制方程第21-23页
        2.1.2 计算单元边界条件第23页
        2.1.3 网格划分及数值计算方法第23-24页
    2.2 结果与讨论第24-32页
        2.2.1 膜变形量对流体流动和传热的影响第24-30页
        2.2.2 雷诺数对流体流动和传热的影响第30-32页
    2.3 本章小结第32-34页
第三章 六边形平板膜接触器流道内流体流动与传热特性第34-45页
    3.1 数学模型第34-37页
        3.1.1 计算单元第34-35页
        3.1.2 控制方程第35-36页
        3.1.3 边界条件第36页
        3.1.4 网格划分及数值计算方法第36-37页
    3.2 模型验证第37-38页
    3.3 计算结果与分析第38-43页
        3.3.1 相同入口边长流道内流体流动与传热特性第38-41页
        3.3.2 不同入口边长流道内的流体流动与传热特性第41-43页
    3.4 本章小结第43-45页
第四章 流体横掠随机分布椭圆形中空纤维膜管束的流动与传热特性第45-60页
    4.1 随机分布椭圆形中空纤维膜接触器流道中的传递模型第46-52页
        4.1.1 计算单元第46-48页
        4.1.2 控制方程第48-51页
        4.1.3 边界条件第51页
        4.1.4 控制方程的离散和求解第51-52页
    4.2 随机分布椭圆形中空纤维膜接触器空气加湿实验第52-53页
    4.3 结果与讨论第53-59页
        4.3.1 模型验证第53-55页
        4.3.2 纤维膜壳侧的流场及温度场第55-56页
        4.3.3 流动与传热特性第56-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第五章 随机分布纤维管对椭圆形中空纤维膜管束间纵向传递现象的影响第60-75页
    5.1 椭圆形中空纤维膜外层流流动与传热数学模型第60-65页
        5.1.1 计算单元第60-61页
        5.1.2 控制方程第61-63页
        5.1.3 边界条件第63-64页
        5.1.4 守恒方程的离散和求解第64-65页
    5.2 随机分布椭圆形中空纤维膜接触器空气加湿实验第65-66页
    5.3 结果与讨论第66-73页
        5.3.1 模型验证第66页
        5.3.2 流体流动及传热特性第66-73页
    5.4 本章小结第73-75页
总结与展望第75-78页
参考文献第78-86页
致谢第86-87页
附件第87页

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