通過多變循環(huán)運(yùn)行特征的分析,建立基于Brinkman-Forchheimer-Schumann的活性蓄冷器模型,模擬活性蓄冷器內(nèi)狀態(tài)參數(shù)的變化,由實(shí)驗(yàn)的方法驗(yàn)證所建立的數(shù)學(xué)模型準(zhǔn)確度,再通過磁性工質(zhì)磁熱參數(shù)相關(guān)的T-S圖獲得微元循環(huán)的復(fù)疊特征,對(duì)磁性工質(zhì)磁熱性能、傳熱流體流量、流動(dòng)時(shí)間、絕熱程度、顆粒粒徑、孔隙率等因素分析并提出復(fù)疊度指標(biāo);以降維分析方法選取主要影響因子,通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)-遺傳算法得到微元循環(huán)復(fù)疊系統(tǒng)的最佳運(yùn)行狀態(tài)。深入開展對(duì)活性蓄冷器內(nèi)部微元循環(huán)復(fù)疊機(jī)理的研究,對(duì)于揭示各種流動(dòng)、傳熱等因素對(duì)微元循環(huán)復(fù)疊程度及銜接方式,從而為活性蓄冷器性能的提高及優(yōu)化設(shè)計(jì)提供理論依據(jù),具有重要的科學(xué)意義和應(yīng)用價(jià)值。 2100433B
批準(zhǔn)號(hào) |
50876082 |
項(xiàng)目名稱 |
室溫磁制冷活性蓄冷器微元循環(huán)復(fù)疊機(jī)理的研究 |
項(xiàng)目類別 |
面上項(xiàng)目 |
申請(qǐng)代碼 |
E0601 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
俞炳豐 |
負(fù)責(zé)人職稱 |
教授 |
依托單位 |
西安交通大學(xué) |
研究期限 |
2009-01-01 至 2011-12-31 |
支持經(jīng)費(fèi) |
30(萬元) |
根據(jù)實(shí)驗(yàn)得知,電冰箱和空調(diào)裝置使用的制冷劑——氟利昂會(huì)污染環(huán)境,而用磁制冷原理制作的冰箱則不僅不會(huì)破壞環(huán)境,而且效率要比用氟利昂制冷高40%,其成本低25%。 另外,磁制冷在空間和核技術(shù)等國(guó)防領(lǐng)域也有...
根據(jù)實(shí)驗(yàn)得知,電冰箱和空調(diào)裝置使用的制冷劑——氟利昂會(huì)污染環(huán)境,而用磁制冷原理制作的冰箱則不僅不會(huì)破壞環(huán)境,而且效率要比用氟利昂制冷高40%,其成本低25%。 另外,磁制冷在空...
磁制冷技術(shù)的制冷原理是“磁熱效應(yīng)”,也就是固體磁性材料在外加磁場(chǎng)發(fā)生變化時(shí)溫度隨之變化的效應(yīng)——例如鐵磁性材料進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)溫度升高、離開磁場(chǎng)時(shí)溫度降低。這種磁場(chǎng)導(dǎo)致的溫度變化與磁性材料的原子晶格結(jié)構(gòu)變化...
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室溫磁制冷最新研究進(jìn)展——文章闡述了室溫磁制冷中磁性 材料的最新發(fā)展情況,分析了磁Brayton與磁Ericsson制冷循環(huán)的熱力特性,討論了基于非Darcy效應(yīng)的活性蓄冷器的多孔介質(zhì)模型,介紹了新型室溫磁制冷樣機(jī),并指出了室溫磁制冷研究的方向。
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用于回轉(zhuǎn)式室溫磁制冷機(jī)的永磁體設(shè)計(jì)——本文介紹了一臺(tái)針對(duì)回轉(zhuǎn)式室溫磁制冷機(jī)設(shè)計(jì)的永磁體,詳述了永磁體的結(jié)構(gòu)以及高場(chǎng)強(qiáng)永磁體設(shè)計(jì)對(duì)于室溫磁制冷機(jī)研究的意義,并對(duì)該永磁體進(jìn)行了簡(jiǎn)單的數(shù)值計(jì)算和實(shí)驗(yàn)研究。
蓄冷器又叫再生式換熱器。它的傳熱過程在時(shí)間上分為加熱與冷卻兩個(gè)階段,熱、冷流體分別交替通過。在加熱階段,熱流體通過蓄冷器,使蓄冷器中填料被加熱,同時(shí)流體被冷卻;在冷卻階段,冷流體反向通過蓄冷器,使蓄冷器填料被冷卻而流體被加熱。
蓄冷量,RTH,冷噸時(shí)。
蓄冷量,衡量冰蓄冷或水蓄冷系統(tǒng)能力,單位RTH,冷噸時(shí)。2100433B
利用蓄冷介質(zhì)的顯熱或潛熱特征,用一定方式將冷量存儲(chǔ)起來的過程。廣義上分為顯熱式蓄冷和潛熱式蓄冷。