槽式集熱器吸熱管外混合對流換熱數(shù)值模擬
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4.3
本文總結(jié)了太陽能拋物槽式集熱器吸熱器玻璃管外對流換熱的影響因素。在Shiraz 250 kW槽式太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)集熱器結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,采用最佳口徑比,設(shè)計了幾種結(jié)構(gòu)參數(shù)不同且具有典型意義的集熱器;并對所設(shè)計不同集熱器結(jié)構(gòu)及位置因素影響下的吸熱管外混合對流換熱進(jìn)行了數(shù)值模擬。模擬結(jié)果表明:吸熱管外混合對流平均換熱熱損失隨集熱器距地距離增大而增大,但增幅越來越小;隨集熱器兩半反射器間間距增大而減小。而不同結(jié)構(gòu)參數(shù)下混合對流換熱熱損失,主要受到風(fēng)流在不同運(yùn)行方位下由于集熱器阻滯所形成的風(fēng)流壓力場及速度場的影響,且隨結(jié)構(gòu)參數(shù)呈一定趨勢變化。在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步可研究吸熱器復(fù)雜耦合傳熱過程。
具有隔板的平行通道內(nèi)空氣混合對流換熱數(shù)值模擬
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本文以鍋爐干排渣裝置為背景,對抽象的理論模型具有隔板的平行通道內(nèi)空氣混合對流換熱進(jìn)行了數(shù)值模擬。數(shù)值計算表明,在re>1000時應(yīng)采用非穩(wěn)態(tài)數(shù)學(xué)模型進(jìn)行數(shù)值模擬;在re>500時,自然對流機(jī)制對流動和換熱的影響基本可以忽略。數(shù)值計算給出了不同re時的進(jìn)出口無量綱壓差、局部的nu_x和平均nu以及流線圖。這些結(jié)果可為深入研究干排渣裝置中流動和換熱特性提供參考。
空調(diào)用環(huán)形熱管換熱器蒸發(fā)段管內(nèi)對流換熱系數(shù)研究
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空調(diào)用環(huán)形熱管換熱器蒸發(fā)段管內(nèi)對流換熱系數(shù)研究——以管內(nèi)沸騰換熱機(jī)理為基礎(chǔ),建立了一個空調(diào)用環(huán)形熱管換熱器蒸發(fā)段內(nèi)部對流換熱系數(shù)的分析模型,并結(jié)合實例進(jìn)行了理論計算,計算結(jié)果表明:所提出的分析模型可較好地用于空調(diào)用環(huán)形熱管換熱器的傳熱計算.
流體在螺旋管內(nèi)對流換熱和壓降性能的數(shù)值模擬
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4.8
分別對螺旋橢圓管和螺旋扁管建模并進(jìn)行數(shù)值模擬和理論分析,對比研究兩種螺旋管道的流動換熱性能及沿程換熱情況,結(jié)果表明:層流范圍內(nèi),螺旋扁管的換熱性能好于螺旋橢圓管,但流動阻力較大,根據(jù)綜合性能評價因子得知螺旋扁管較好;湍流范圍內(nèi),螺旋橢圓管性能好于螺旋扁管.沿程換熱情況表明螺旋管長約為0.5m時換熱效果最佳,同時螺旋管幾何尺寸對換熱性能也有影響.
空調(diào)用環(huán)形熱管換熱器蒸發(fā)段管內(nèi)對流換熱系數(shù)研究
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4.4
以管內(nèi)沸騰換熱機(jī)理為基礎(chǔ),建立了一個空調(diào)用環(huán)形熱管換熱器蒸發(fā)段內(nèi)部對流換熱系數(shù)的分析模型,并結(jié)合實例進(jìn)行了理論計算,計算結(jié)果表明:所提出的分析模型可較好地用于空調(diào)用環(huán)形熱管換熱器的傳熱計算.
U型管集熱器流場和熱特性的模擬研究
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u型管集熱器流場和熱特性的模擬研究——根據(jù)傳熱學(xué)原理,本文推導(dǎo)出u型太陽能管集熱器的能量平衡方程。通過在fluent中建立動態(tài)模擬仿真模型,改變u型管的入口速度,太陽輻射量和其外形尺寸來探究真空管內(nèi)的溫度場和流場變化。模擬結(jié)果表明:當(dāng)在較高的入口速度...
熱管式真空管吸附集熱器冷熱聯(lián)供系統(tǒng)的數(shù)值模擬
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熱管式真空管吸附集熱器冷熱聯(lián)供系統(tǒng)的數(shù)值模擬——文章提出了一種利用太陽能作為驅(qū)動熱源的薄壁熱管式真空管吸附集熱器冷熱聯(lián)供系統(tǒng),運(yùn)用數(shù)值傳熱學(xué)的方法對真空管吸附集熱器建立了相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型,并進(jìn)行了一系列的模擬計算,分析了在活性炭一甲醇工質(zhì)對下,...
基于槽式集熱器中拋物線的量化分析模型
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4.7
針對帶有管狀接收器的槽式集熱裝置中所采用的拋物線,運(yùn)用錐體光學(xué)法結(jié)合太陽形狀模型對選擇拋物線所需考慮的光學(xué)聚光比、光學(xué)利用率、誤差造成影響的程度、所需鏡面的材料以及鏡面所承受的最大曲率等方面進(jìn)行研究.結(jié)果表明:臨界聚光比最大值為68.45;聚光比的理論最大值為215;所設(shè)計的集熱器相對于傳統(tǒng)集熱器誤差影響系數(shù)降低8.2%,曲面長度系數(shù)增加16.8%,曲率半徑系數(shù)降低10.6%;所建立的模型可指導(dǎo)實際設(shè)計中選擇合適的拋物線方程.
玻璃窗對熱管腔式吸熱器吸熱性能的影響
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4.8
為了提高碟式太陽能腔式吸熱器光熱轉(zhuǎn)換效率,研制了一個半球形熱管腔式吸熱器,實驗研究玻璃窗對該腔式吸熱器吸熱性能的影響.研究結(jié)果表明:安裝玻璃窗后,腔式吸熱器的吸熱功率和光熱轉(zhuǎn)換效率均提高,熱管平均吸熱效率提高了10.5%;在太陽直接輻射強(qiáng)度較低時,安裝玻璃窗的腔式吸熱器吸熱功率下降,但光熱轉(zhuǎn)換效率提高,熱管平均吸熱效率為36.4%;安裝玻璃窗后焦點溫度和內(nèi)壁面溫度波動減小.此研究結(jié)論對研制一套高效率的熱管腔式吸熱器有一定參考作用.
基于Fluent的夾套式熱管熱交換器的數(shù)值模擬
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4.4
基于fluent的夾套式熱管熱交換器的數(shù)值模擬 作者:仲崇寶,周長茂,孫鐵,張素香,王紫光,zhongchong-bao,zhouchang-mao,suntie,zhangsu- xiang,wangzi-guang 作者單位:仲崇寶,周長茂,孫鐵,張素香,zhongchong-bao,zhouchang-mao,suntie,zhangsu-xiang(遼寧石油化工大學(xué)研 究生學(xué)院,遼寧撫順,113001),王紫光,wangzi-guang(大連交通大學(xué),遼寧大連,116028) 刊名: 石油化工設(shè)備 英文刊名:petro-chemicalequipment 年,卷(期):2012,41(2) 本文鏈接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/periodical_syhgsb201202003.aspx
電阻點焊電極頭冷卻對流換熱數(shù)值模擬與分析
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電阻點焊是在汽車車身裝配過程中應(yīng)用最廣泛的一種焊接工藝,點焊工藝過程的效率依賴于電極頭的壽命,而電極頭水冷效果的好壞與連續(xù)工況下電極頭的壽命直接相關(guān)。圍繞電阻點焊工藝過程中冷卻水的冷卻作用問題,運(yùn)用數(shù)值模擬的方法,真實地模擬了電極頭冷卻腔內(nèi)流體流動的情況,并對冷卻水作用和電極頭對流換熱的問題進(jìn)行了詳盡的分析,為進(jìn)一步提高電極頭水冷效果,延長電極頭壽命奠定了基礎(chǔ)。
直流式系統(tǒng)中平板型太陽能集熱器數(shù)值模擬研究
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由于非穩(wěn)態(tài)傳熱問題通過理論計算得到解析解較困難,本文運(yùn)用數(shù)值模擬方法研究定溫放水型直流式系統(tǒng)中平板型太陽能集熱器的工作狀況,討論了集熱器的管徑和管中心距在非穩(wěn)態(tài)傳熱條件下對集熱器的效率和每平方米產(chǎn)水量的影響??傻玫浇Y(jié)論扁盒式集熱器具有較高效率;相同條件下,管徑越大集熱器效率越高。該結(jié)果有利于優(yōu)化直流式平板集熱器的設(shè)計參數(shù)。
蒸汽直接冷卻槽式太陽集熱器的傳熱流動性能研究
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首先在對dsg集熱器中水的流型分析的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了水在不同狀態(tài)下對流換熱系數(shù)計算模型的研究;利用傳熱熱阻原理,分析了dsg集熱器熱損失的計算方法;考慮到流體流動方向上的溫度變化,建立了穩(wěn)態(tài)熱傳導(dǎo)模型。之后,對集熱器的兩種不同連接方式(一次通過式和再循環(huán)式)的壓降進(jìn)行了分析。最后,分析了太陽能輻射變化時,兩種連接方式下集熱器場一些主要參數(shù)的變化情況,為dsg集熱器場的設(shè)計及運(yùn)行提供指導(dǎo)。
蒸汽直接冷卻槽式太陽集熱器的傳熱流動性能研究
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蒸汽直接冷卻槽式太陽集熱器的傳熱流動性能研究——首先在對dsg集熱器中水的流型分析的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了水在不同狀態(tài)下對流換熱系數(shù)計算模型的研究;利用傳熱熱阻原理,分析了dsg集熱器熱損失的計算方法;考慮到流體流動方向上的溫度變化,建立了穩(wěn)態(tài)熱傳導(dǎo)模型...
大熱管集熱器和玻璃真空管集熱器 (2)
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大熱管集熱器和玻璃真空管集熱器 (2)
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職位:氣體消防工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林