浮头式换热器设计+开题报告+文献综述+英文翻译+原文 联系客服

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附录1

费用的不断增长极大地推动了对高效节能换热器的研究,地下工程空间有限,高效率的换热器能节约地下工程的使用空间和能源。目前,节能减排已成为我国“十二五”期间重要战略的举措,高效节能换热器的研究也成为当今地下换热领域研究的热点。

二、研究的基本内容,拟解决的主要问题:

管壳式换热器是工业生产中广泛使用的一种换能设备,如何有效地改善其传热性能一直为人们所关心,强化传热则是改善其传热性能的重要手段。管壳式换热器的强化传热主要分为管程强化传热和壳程强化传热两个主要方面,而壳程强化传热一直是研究的重点。壳程支撑结构在作为管束支撑的同时又起到扰动壳程流体、强化壳程传热的作用,因此合理的壳程支撑结构不仅影响换热器的机械性能,对其传热和流动阻力性能的提高也起着很重要的作用。合理的壳程支撑结构应该满足以下几个要求:对管束起到良好的支撑;有效的对壳程流体形成扰动以满足换热器的传热和流动阻力性能;因此此次的研究目的主要倾向于通过被动强化来提高管壳式换热器的强化传热,当然合理的支撑结构是研究的重点,充分考虑流体在交换器中的对流情况来设计出高效率的热交换器。 三、研究步骤、方法及措施:

1. 根据热能与动力原理,对换热器进行实验研究,并得到换热器的壳程传热准则关系式和流阻准则关系式。

2. 对同样结构尺寸的换热器进行实验研究,以便与所研究的换热器进行性能比较。

3. 根据以热力学第一定律为基础的几种换热器性能评价方法对所研究的换热器进行性能评价和比较。

4. 根据以热力学第二定律为基础的换热器性能评价方法对所研究的换热器进行性能评价和比较。

5. 提出所研究的换热器进一步深入研究的建议。 令设计的时候注意的事项:

⑴保证满足生产过程所要求的热负荷; ⑵强度足够及结构合理;

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燕山大学本科生毕业设计(论文)

⑶便于制造、安装和检修; ⑷经济上合理。 四、研究工作进度:

1~4 周 了解国内外在相关领域的研究状况,熟悉课题,检索资料并完成外文资料的翻译及文献综述、开题报告。

5~8 周 完成初步的方案设计,进行技术参数的计算。

9~12周 进行技术设计及相关计算,进行装置的总体结构设计,绘制设备总图。

13~16周 完成零部件图的绘制。 17 周 撰写设计说明书毕业答辩。 五、主要参考文献:

[1] 黄素逸.能源科学导论.北京:中国电力出版社,1999. [2] 史美中,王中铮.热交换器原理与设计(第二版).南京:东南大

学出版社,1996.40~108.

[3] 杨世铭,陶文铨.传热学(第三版).北京:高等教育出版社,1998. [4] 潘继红,田茂诚.管壳式换热器的分析计算.北京:科学出版社,

1996.

位论文].广州:华南理工大学,2003. 1998,25(6):27~32. 与节能,2005,1:27~29 力出版社,2004.263~280. 淮海工学院学报(自然科学版)

[5] 赵晓曦.多种新型管壳式换热器的壳程传热强化问题研究[博士学[6] 江楠,易宏,甄亮等.管壳式换热器壳程换热研究进展.化肥工业,[7] 欧阳惕,黄德斌.管壳式换热器壳程强化传热技术研究.山西能源[8] 过增元,黄素逸等.场协同原理与强化传热新技术.北京:中国电[9] 徐国想,邓先和,许兴友等.换热器传热强化性能评价方法分析.[10] 马有福,袁益超,刘聿拯等.管壳式换热器壳侧强化传热技术的 研究与进展.电站系统工程,2005,21(3):41~43.

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附录1

[11] 倪振伟,焦芝林.换热器的熵增计算法与总熵增率.工程热物理

学报,1988,9(1):4~6.

[12] 宋之平,王加璇.节能原理.北京:水利电力出版社,1985,236~

254.

[14] 陈占秀.纵流式换热器流动与传热特性的研究[硕士学位论文]. 天津:天津大学,2003.

[15] Small W.M. , Young R.K. . Rodbaffle Heat Exchanger . Heat

Transfer Engineering,1979,1(2):21~27.

六、指导教师意见

指导教师签字:

年 月 日

七、系级教学单位审核意见:

年 月 日

审查结果: 1、通过; 2、完善后通过; 3、未通过

负责人(签字):

年 月 日

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燕山大学本科生毕业设计(论文)

附录2 文献综述

燕 山 大 学

本科毕业设计(论文)文献综述

课题名称:浮头式换热器(Ⅱ型) 学院(系):车辆与能源学院 年级专业:热能与动力工程 学生姓名: 任晓 指导教师: 于敏之 完成日期: 2012.4.8

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