本書以國(guó)家雙碳戰(zhàn)略為核心指導(dǎo)思想、以油氣儲(chǔ)運(yùn)、石油工程、新能源等學(xué)科為背景,介紹傳熱學(xué)的基本概念、基本理論和工程計(jì)算方法。全書共7章,包括:緒論、導(dǎo)熱理論基礎(chǔ)、導(dǎo)熱的分析計(jì)算、對(duì)流換熱原理、對(duì)流換熱的分析計(jì)算、熱輻射及輻射換熱、傳熱過(guò)程和換熱器。書中每一章都配有密切聯(lián)系工程問題的例題、習(xí)題和思考題,以滿足各類專業(yè)人才工
本書圍繞熱能的有效利用,對(duì)熱能間接利用和直接利用所涉及的“工程熱力學(xué)”和“傳熱學(xué)”內(nèi)容進(jìn)行了闡述。本書在體系上打破了把“熱工基礎(chǔ)”嚴(yán)格分為“工程熱力學(xué)”和“傳熱學(xué)”的做法,還將熱力設(shè)備、裝置和循環(huán)等實(shí)際應(yīng)用內(nèi)容專門設(shè)置了一篇——“熱工基礎(chǔ)的應(yīng)用”,以增強(qiáng)學(xué)生的工程實(shí)踐觀點(diǎn)。本書在篇幅允許的范圍內(nèi)盡量介紹熱工領(lǐng)域的新成果
《能量轉(zhuǎn)換與存儲(chǔ)原理》一書主要內(nèi)容為能量轉(zhuǎn)化與存儲(chǔ)的共性原理,從電子、離子、分子、能級(jí)、界面等過(guò)程來(lái)闡述。教材主要介紹能源的分類與特征、能量的物理基礎(chǔ)、光能轉(zhuǎn)換原理與過(guò)程、光能與熱能轉(zhuǎn)換、熱能轉(zhuǎn)換原理與過(guò)程、學(xué)能轉(zhuǎn)換原理與過(guò)程、化學(xué)能轉(zhuǎn)換原理與過(guò)程、化學(xué)儲(chǔ)能原理、物理儲(chǔ)能原理、其它能量轉(zhuǎn)換及存儲(chǔ)原理、能源系統(tǒng)能量管理原
本書主要采用一些流動(dòng)控制的設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)了一些新穎的渦輪葉片冷卻方法,通過(guò)流動(dòng)控制,使冷熱流體的摻混更加充分,極大的改進(jìn)了低換熱區(qū)域的傳熱效率。內(nèi)容包括葉片內(nèi)部冷卻和端壁氣膜冷卻兩方面,結(jié)果將有效地提高渦輪葉片的冷卻效率,為先進(jìn)葉片冷卻技術(shù)的設(shè)計(jì)提供參考。關(guān)于葉片內(nèi)部冷卻,本書主要包含截?cái)嗬咂Э桌咂约皟A斜孔肋片三種類
本書主要講述工程熱力學(xué)的基本概念,熱力學(xué)基本定律,工質(zhì)的熱力性質(zhì),各種熱力過(guò)程和熱力循環(huán)的分析計(jì)算等。此外,還簡(jiǎn)要闡述了熵產(chǎn)、火用及火用損等內(nèi)容,同時(shí)也適當(dāng)反映科學(xué)技術(shù)的新進(jìn)展,注意聯(lián)系工程實(shí)踐,講述熱工基礎(chǔ)理論在生產(chǎn)實(shí)踐中的具體應(yīng)用。本書編寫時(shí)按照高職高專教育必需、夠用原則,突出實(shí)用性和針對(duì)性;另外在選取例題、思考題
"本書以中低溫?zé)崮艿母咝峁D(zhuǎn)換為目標(biāo),以有機(jī)朗肯循環(huán)(ORC)為對(duì)象,以減少換熱過(guò)程?損為突破口,從工質(zhì)、循環(huán)、換熱三方面出發(fā),提出了構(gòu)建“多壓蒸發(fā)、分液冷凝”非共沸工質(zhì)ORC的新思路,實(shí)現(xiàn)了多壓蒸發(fā)、分液冷凝與非共沸工質(zhì)的優(yōu)勢(shì)疊加、相互促進(jìn),突破了傳統(tǒng)循環(huán)可調(diào)性差、對(duì)熱源適應(yīng)性不佳的發(fā)展瓶頸,同時(shí)解決了工質(zhì)可選種類
"《相變邊界條件下的熱湍流動(dòng)力學(xué)和熱輸運(yùn)特性的研究》針對(duì)自然對(duì)流和相變邊界條件耦合所涉及的復(fù)雜的動(dòng)力學(xué)演化、熱量輸運(yùn)和質(zhì)量在不同相態(tài)之間的再分配等具有復(fù)雜性和挑戰(zhàn)性的問題進(jìn)行實(shí)驗(yàn)、數(shù)值模擬和理論建模相結(jié)合的研究。所涉及的相變邊界條件包括高溫系統(tǒng)內(nèi)的汽-液相變以及低溫系統(tǒng)中的液-固相變,對(duì)這兩個(gè)方向的研究均從相變、(湍流
本書主要介紹了基于自激振蕩的脈動(dòng)強(qiáng)化傳熱數(shù)學(xué)建模、數(shù)值模擬及相關(guān)優(yōu)化設(shè)計(jì)三個(gè)方面的內(nèi)容,詳細(xì)介紹了LES方法及其控制方程,同時(shí)定義了相關(guān)的流動(dòng)和傳熱計(jì)算參數(shù),建立了自激振蕩熱流道三維計(jì)算模型。對(duì)模型進(jìn)行了結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格劃分并介紹了邊界條件設(shè)置;此外,為保證數(shù)值計(jì)算結(jié)果的可行性,分別對(duì)網(wǎng)格無(wú)關(guān)性進(jìn)行了檢驗(yàn)并驗(yàn)證了湍流模型的適
精密器件的發(fā)熱功率持續(xù)攀升而導(dǎo)致的散熱問題嚴(yán)重制約著系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行。由于尺寸和形狀結(jié)構(gòu)優(yōu)化方法未能充分挖掘散熱結(jié)構(gòu)的潛能,仍然存在諸多有待改進(jìn)的研究技術(shù)和手段。因此,本文對(duì)高熱流密度條件下高溫部件內(nèi)冷通道優(yōu)化設(shè)計(jì)(材料最佳布置)展開研究,建立高溫部件冷卻通道優(yōu)化問題的數(shù)學(xué)模型和求解方法,以工程問題中常見的多場(chǎng)耦合問
本書介紹工程熱力學(xué)、傳熱學(xué)等領(lǐng)域內(nèi)容。工程熱力學(xué)部分在講述工程熱力學(xué)的基本理論和常用工具的性質(zhì)基礎(chǔ)上,論述了熱工理論在工程上的一些應(yīng)用;傳熱學(xué)部分內(nèi)容包括導(dǎo)熱、對(duì)流換熱、輻射換熱、傳熱過(guò)程及換熱器。