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EXV型蒸发式冷凝器设计计算系统的研制

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第1章 绪论

1.1蒸发式冷凝器的简介

1.1.1蒸发式冷凝器的传热机理

1.1.2蒸发式冷凝器的特性

1.1.3蒸发式冷凝器的分类

1.2蒸发式冷凝器的应用

1.3本文的主要工作

第2章 文献综述

2.1国外研究进展

2.2国内研究进展

第3章 蒸发式冷凝器传熟传质分析

3.1蒸发式冷凝器传热传质物理模型

3.1.1用温降计算法进行设计选型计算

3.1.2换热盘管管间空气和水的流动分析

3.1.3各阶段的传热过程分析

3.2蒸发式冷凝器传热传质数学模型

3.2.1条件假设

3.2.2蒸发式冷凝器传热传质数学模型

3.2.3空气和水蒸气的热力学计算方程

3.2.4其他计算方程

3.2.5数学模型的整理

第4章 蒸发式冷凝器实验研究

4.1实验装置

4.2参数测量

4.3测量仪表

4.4数据采集器

4.5实验步骤和注意事项

4.5.1实验基本步骤

4.5.2实验时的注意事项

4.6实验数据的处理方法

4.6.1通过空气侧数据来计算吸热量

4.6.2通过冷剂侧数据来计算放热量

第5章 蒸发式冷凝器实验数据分析和理论模型验证

5.1实验条件

5.1.1蒸发式冷凝器结构参数

5.1.2实验工况

5.2实验数据处理

5.3实验验证和误差分析

第6章 EXV型蒸发式冷凝器设计计算系统

6.1计算流程图

6.2程序主窗口说明

结论

参考文献

附表

致 谢

研究生履历

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摘要

在现代社会中,制冷技术的应用已涉及到国民经济的各个部门以及人们的日常生活。而我国水资源匮乏,尤其近年来电力资源日趋紧张的局势下,对制冷系统的节能有了更高的要求,促使具有节水、节能、结构紧凑和占地面积小等优点的蒸发式冷凝器在制冷系统中得到了快速的应用。虽然其技术较为先进,但其应用缺乏强有力的实验数据和理论设计作为指导依据。
   本文采用理论研究与实验验证相结合的方法,根据热力学和传热传质学的基本理论知识建立了蒸发式冷凝器传热传质数学模型,并利用实验研究验证所建立的传热传质数学模型并加以校正,最后基于改进的传热传质数学模型,研制了蒸发式冷凝器设计计算系统。
   通过实验验证,冷剂侧理论传热量与实验传热量的相对误差范围在3.49%~9.57%,在误差允许的范围内。空气侧理论传热量与实验传热量的相对误差的范围在17.76%~22.95%。蒸发式冷凝器传热性能计算系统开发所使用的脚本语言为适合科学运算的Object Pascal,可视化开发环境(IDE)为Borland公司的Delphi7.0。在程序开发的过程中,采用了目前最流行的面向对象的软件开发思想,大大提高了系统的开发效率和质量。强大的可视化开发环境——Delphi7.0,提供给用户一个美观、便捷的操作环境,同时也保证了系统运行的稳定性和健壮性。经过调试运行使程序达到运算的要求。程序可对大连亿斯德制冷设备有限公司生产的EXV型蒸发式冷凝器进行设计计算。

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