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热泵相变储能换热器强化传热数值模拟和实验研究

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热泵相变储能换热器强化传热数值模拟和实验研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-14页
符号说明第14-17页
第一章 绪论第17-41页
  · 课题研究背景第17-22页
    · 能源和环境现状第17-19页
    · 储能技术第19-22页
  · 相变储能材料的研究第22-25页
    · 无机 PCM第23页
    · 有机 PCM第23-25页
    · 复合 PCM第25页
  · 相变储能特性的研究第25-35页
    · 相变储能换热器的几何结构第25-28页
    · 相变储能装置的强化传热第28-30页
    · 相变储能的数值模拟第30-33页
    · 储能装置内 PCM 的体积变化和自然对流第33-34页
    · 热性能的无量纲参数关联式第34-35页
  · 相变储能技术与热泵技术相结合第35-39页
    · 高效相变储热空气源热泵热水器的优点第37-38页
    · 高效相变储热热泵热水器所面临的关键技术问题第38-39页
  · 本文研究目标和主要内容第39页
  · 本文特色和创新点第39-41页
第二章 固-液相变问题的理论分析、模拟方法和模型验证第41-55页
  · 引言第41页
  · 相变理论分析第41-43页
    · 成核第41-42页
    · 晶体生长第42页
    · 相变传热的分析第42-43页
  · 基于热力学第一定理模型法第43-47页
    · 固定网格法第43-46页
    · 自适应网格法第46-47页
  · 基于热力学第二定理的模型第47-48页
  · 相变问题的求解第48-50页
  · 固-液相变和自然对流的模型验证第50-54页
    · 纯导热下的固-液相变的数值验证第50-51页
    · 固-液相变中液相的纯自然对流的数值验证第51页
    · 含空气间隙下的固-液相变第51-54页
  · 本章小结第54-55页
第三章 潜热储能单元内的流体流动与传热:腔体积分数第55-75页
  · 引言第55页
  · 数值步骤第55-64页
    · 物理模型第55-58页
    · 计算单元内控制方程第58-59页
    · 初始和边界条件第59-60页
    · 控制方程的求解过程第60页
    · 时间步和网格独立性研究第60-64页
  · 结果和讨论第64-74页
    · 相场分析第64-68页
    · 最大热储存时间和体积膨胀率第68-69页
    · 液相体积分数和热流第69-71页
    · 传热机理分析第71-73页
    · 相变传热的热传导和自然对流第73-74页
  · 本章小结第74-75页
第四章 相变储/放能过程的数值模拟第75-96页
  · 引言第75页
  · 数值分析第75-81页
    · 物理模型第75-76页
    · 计算单元内控制方程第76-77页
    · 边界和初始条件第77-78页
    · 控制方程的离散和求解第78页
    · 网格和时间独立性研究第78-81页
  · 结果与讨论第81-95页
    · 热能储存过程第81-87页
    · 热能释放过程第87-91页
    · 无量纲分析第91-95页
  · 本章小结第95-96页
第五章 潜热储/放能特性的研究:结构尺寸第96-108页
  · 引言第96页
  · 数值步骤第96-99页
    · 计算模型第96-97页
    · 数学控制方程第97-98页
    · 初始和边界条件第98页
    · 火用效率第98-99页
  · 结果与讨论第99-107页
    · 储能性能评价与分析第99-103页
    · 放能性能评价与分析第103-106页
    · 火用分析第106-107页
  · 本章小结第107-108页
第六章 板-翅式热泵相变储热器的实验研究第108-120页
  · 引言第108页
  · 实验第108-113页
    · 实验装置第108-110页
    · 热电偶的布置第110-111页
    · 实验步骤第111页
    · 实验数据误差分析第111-113页
  · 结果与讨论第113-118页
    · 温度测量分析第113-115页
    · 水流量对出水温度、储水量和时间的影响第115-116页
    · 换热率和 COP 分析第116-117页
    · 火用评价第117-118页
  · 本节小结第118-120页
结论第120-122页
参考文献第122-136页
攻读博士学位期间取得的研究成果第136-137页
致谢第137-138页
附件第138页

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