套管換熱器傳熱過程強化實驗系統(tǒng)的研制
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4.5
多套管式換熱器結構簡單,清洗、維修方便,易實現(xiàn)加工制作,提出多套管式換熱器對套管換熱器進行傳熱強化。在設定條件下編寫程序,對多套管換熱器進行優(yōu)化設計,計算顯示在相同條件下多套管式換熱器與單套管換熱器相比傳熱系數(shù)有較大的提高。系統(tǒng)中設置回熱器,有效節(jié)約能源。該系統(tǒng)在有余熱、廢熱可以利用的場合節(jié)能效果更加顯著。
化工基礎習題解答《傳熱過程及換熱器》(張近主編)
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化工基礎習題解答《傳熱過程及換熱器》(張近主編)
套管換熱器換熱性能仿真及實驗研究
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在換熱器性能評估平臺優(yōu)化設計的研究中,為了描述套管換熱器在熱流體動態(tài)輸入溫度下的換熱行為,研究其溫度分布變化規(guī)律,在綜合考慮了流體沿流動方向的導熱擴散特性、中間墻體的金屬蓄熱以及流體沿徑向導熱對出口溫度瞬態(tài)響應的影響的基礎上,提出了以墻體側蓄熱量為突破點的動態(tài)相變仿真交叉迭代簡化模型,得到了在熱流體動態(tài)輸入溫度下的換熱器溫度響應曲線以及換熱系數(shù)的分布曲線,最后設計了換熱器動態(tài)仿真平臺,對仿真結果進行對比分析,結果表明墻體側溫度模型預測值和實驗值數(shù)據(jù)吻合較好.最大相對誤差在9%范圍內,其仿真模型符合換熱器的換熱特性,說明上述簡化模型對套管換熱器相變換熱的研究有較好的參考作用。
內置轉子套管式換熱器強化傳熱實驗
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4.7
概述了轉子組合式強化傳熱裝置的強化傳熱和自清潔原理,通過實驗研究了內置螺旋葉片轉子及葉片間斷型轉子換熱管的傳熱和阻力特性。實驗結果表明,在相同的re條件下,內置螺旋葉片轉子換熱管管內的nusselt數(shù)高于內置葉片間斷型轉子換熱管,阻力系數(shù)低于內置葉片間斷型轉子換熱管,同時pec值明顯高于葉片間斷型轉子的pec值,說明內置螺旋葉片轉子換熱管的綜合性能優(yōu)于葉片間斷型轉子。
地源熱泵地埋管換熱器傳熱研究_2_傳熱過程的完全數(shù)學描述
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地源熱泵地埋管換熱器傳熱研究_2_傳熱過程的完全數(shù)學描述——建立了管內流體換熱和土壤換熱的耦合模型,并在此基礎上建立了與地面熱泵模型耦合的地源熱泵系統(tǒng)仿真模型。給出了邊界條件和計算參數(shù)的確定方法,計算參數(shù)包括:流體與管內壁面的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)、地面的表...
管殼式換熱器殼程傳熱強化研究
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4.6
管殼式換熱器殼程傳熱強化研究 趙曉曦 鄧先和 陳 穎 王楊君 (華南理工大學傳熱強化與過程節(jié)能教育部重點實驗室,廣州510640) 摘要:殼程的傳熱強化是管殼式換熱器傳熱強化的一個重要方面?;仡櫫斯軞な綋Q熱器殼程傳熱強化研究的發(fā)展。從流 場和溫度場協(xié)同配合作用的角度出發(fā),研討高效強化傳熱管的發(fā)展途徑。指出殼程結構的優(yōu)化必然同強化管束的優(yōu)化組合相 聯(lián)系,且運用計算流體力學技術對殼側流場和溫度場進行數(shù)值模擬對研究管殼式換熱器殼程的傳熱強化具有重要的指導意義。 關鍵詞:管殼式換熱器;強化管;殼程結構;計算流體力學 中圖分類號:tk124;tq02113;tq05115 文獻標識碼:a heattransferenhancementinshellsideofshell2and2tubeheatexchanger zhaoxiao2xi,d
深埋地下建筑巖壁耦合傳熱過程的動態(tài)計算
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4.7
準確計算空調負荷是進行地下建筑通風空調系統(tǒng)設計的重要環(huán)節(jié),空氣和巖壁的對流換熱屬于第四類邊界條件,傳統(tǒng)編程計算十分復雜。本文使用fluent軟件對洞室?guī)r壁的非穩(wěn)態(tài)傳熱進行了計算。根據(jù)實例計算得出:間歇通風條件下巖壁熱流通量達到穩(wěn)定所需的時間約為1個月,并比較了不同風速和不同巖體材料時,洞室壁溫和室溫隨時間的變化狀況,為深埋地下洞室?guī)r壁的熱負荷計算提供了參考。
空調器中管翅式換熱器的強化傳熱設計
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4.8
為了提高換熱效率,換熱器的結構從多方面進行了強化傳熱設計。介紹了如今應用范圍比較廣泛的幾個設計理念,并對其進行分析總結。
多套管換熱器內穿法安裝施工工藝
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4.6
在某多套管換熱器改造施工過程中,結合設備特點和施工環(huán)境狀況,通過對不同施工工藝的比較分析,選擇了一種勞動強度低、施工效率高的內穿法施工工藝。并對施工過程中的關鍵工藝步驟進行詳細介紹。
燃氣輻射采暖系統(tǒng)傳熱過程分析
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燃氣輻射采暖系統(tǒng)傳熱過程分析——對燃氣輻射采暖系統(tǒng)的傳熱過程進行了系統(tǒng)研究,建立了熱平衡方程。分析了輻射管發(fā)射率對輻射換熱的影響,進行了輻射供暖系統(tǒng)能耗與對流采暖系統(tǒng)能耗對比,討論了輻射采暖房間人體輻射能的計算。
管殼式換熱器殼程強化傳熱技術研究
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4.7
管殼式換熱器殼程強化傳熱技術研究 歐陽惕 (廣東申菱空調設備有限公司,廣東 順德 528313) 黃德斌 (華南理工大學化工與能源學院,廣東 廣州 510640) 摘 要:介紹了管殼式換熱器殼程強化傳熱方面所展開的研究工作及取得的成果,指出了強化傳熱技術 的研究方向。 關鍵詞:管殼式換熱器;殼程;強化傳熱 中圖分類號:tk124 文獻標識碼:b 引 言 管殼式換熱器在化工、石油、動力、冶金、制冷、原子能、 造船、食品等工業(yè)部門中有著廣泛的應用。近40年來,國內 外對管內強化傳熱進行了大量的研究,取得了豐碩的成果, 目前已有的強化傳熱管技術不下百余種。相比之下,殼程強 化傳熱方面的研究遠遠沒有管程研究的廣泛和深入。直到 20世紀70年代,殼程強化傳熱技術才開始受到重視
螺紋管換熱器的傳熱特性分析
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4.3
本文分析了螺紋管換熱器的強化傳熱的機理,論述了螺紋管換熱器的準則方程,并提出了螺紋的最佳導程、槽深等結構參數(shù)。
套管式地埋管換熱器換熱性能實驗研究
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4.4
以深度為60m的鍍鋅鋼管套管式地埋管換熱器地源熱泵系統(tǒng)和熱電阻測溫系統(tǒng)為實驗平臺,對土壤溫度、套管式地埋管換熱器換熱性能及換熱器對周圍土壤的熱影響進行了實驗研究。研究表明,南寧市地下5~60m的土壤溫度為23.2~23.7℃;φ80和φ65套管式地埋管換熱器的合理流量分別為1500l/h和1200l/h,對應的單位井深換熱量分別為107.5w/m和81.4w/m;不同內管導熱系數(shù)對套管式地埋管換熱器換熱性能的影響很小;內進外出流動模式換熱器的換熱性能優(yōu)于外進內出模式;間歇運行有利于土壤溫度的恢復。
土壤源熱泵U型垂直埋管傳熱過程的數(shù)值研究
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土壤源熱泵u型垂直埋管傳熱過程的數(shù)值研究——文章針對土壤源熱泵地下u型垂直埋管,建立了周圍土壤的非穩(wěn)態(tài)溫度場的數(shù)學模型,并利用matlab軟件進行求解。通過對夏季制冷工況的模擬,研究了管內流量和回填材料對出水溫度的影響,還研究了埋管間距和熱作用半徑對...
多鉆孔豎直U型埋管換熱器傳熱研究
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4.5
以地源熱泵地下u型埋管四鉆孔換熱器為研究對象,利用有限元計算方法,編制程序,模擬分析了系統(tǒng)運行時間及鉆孔順序排列和交叉排列時鉆孔間距和布置形式對土壤溫度場的影響。結果表明:隨著運行時間的增長,熱干擾現(xiàn)象越強烈,熱干擾主要發(fā)生在鉆孔之間,在兩鉆孔中間影響最大;從土壤能源利用均衡性角度來講鉆孔交叉排列的形式優(yōu)于順序排列的形式。
三套管蓄能換熱器的蓄熱特性研究
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4.5
通過焓法建立了三套管蓄能換熱器的數(shù)學模型,對三套管蓄能換熱器蓄熱動態(tài)特性進行了數(shù)值模擬,并對比分析了不同相變層厚度,流體流量以及流體入口溫度對其蓄熱特性的影響,為蓄能裝置及集成系統(tǒng)的開發(fā)與優(yōu)化設計奠定了理論基礎.
空調冰球蓄冷傳熱過程數(shù)值模擬
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4.4
根據(jù)傳熱學中球體傳熱理論,對空調冰蓄冷系統(tǒng)中的冰球蓄冷進行傳熱分析:根據(jù)冰球的幾何條件和邊界條件,進行假設簡化,并建立數(shù)學和物理模型,并對數(shù)學模型進行離散性分析:通過模擬實驗,并對實驗結果進行分析,得出冰球蓄冷傳熱結論。
呼吸式玻璃幕墻傳熱過程數(shù)值模擬
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4.8
基于界面能量平衡的輻射原理,建立了可呼吸式玻璃幕墻三維數(shù)學模型,耦合求解了黏性不可壓縮流體和固體內熱傳導及部件間熱輻射傳熱過程。在華北地區(qū)典型氣象條件下,對呼吸式玻璃幕墻的夏季隔熱和冬季的保溫防結露及通風換氣特性給予了分析。所得結論將有利于推進現(xiàn)代生態(tài)型美學建筑的發(fā)展。
重疊式多套管換熱器結構與管頭密封設計
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4.7
多套管換熱器具有不易堵塞、拆洗更換內管簡單方便等特點,可滿足高粘易堵介質換熱的使用要求。其內管與管板可拆式非焊接密封連接是影響設備整體密封可靠性的關鍵。介紹了一種多套管換熱器及內管可拆卸的密封結構,其密封采用螺紋球面內管接頭加填料函密封形式,在實際應用中得到了滿意的密封效果。
管殼式換熱器強化傳熱技術概述
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4.6
隨著社會經濟不斷發(fā)展,人們對能源應用的多樣性也提出了更多的要求,客觀上提高了換熱器的設計水平需求,包括強化換熱過程、提高換熱效率、節(jié)約資源投入、提高經濟效益等。其中管殼式換熱器具有結構簡單、操作可靠等優(yōu)勢,目前在我國化工、石油、冶金、航空等多個領域廣泛應用。本文以下結合近年來管殼式換熱器技術的發(fā)展進行研究,提出強化傳熱技術的必要性,從管程、殼程、管束等方面分析強化傳熱的特征,并提出管殼式換熱器發(fā)展趨勢。
4.2K低溫調節(jié)閥傳熱過程分析
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4.7
根據(jù)低溫調節(jié)閥的實際運行工況,分析其各漏熱途徑。針對其漏熱情況,提出了多種減小漏熱量的措施。同時,利用有限元軟件ansys模擬分析了低溫調節(jié)閥及改進后的低溫調節(jié)閥在設計工況下的溫度場分布及其漏熱量,并對比分析。模擬分析顯示,低溫調節(jié)閥的內管采用g-10cr材料后,其漏熱量降低了32%;低溫調節(jié)閥的外管焊接熱沉后,其漏熱量降低了43%。
波紋管換熱器傳熱性能實驗的教研啟示
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4.4
對波紋管管束的管程和殼程壓降、流阻、努塞爾特數(shù)及綜合性能進行了實驗研究,且給出實驗結論,并由此提出了通常的實驗研究與實驗教學思路。實驗結果表明:在流量相同條件下,波紋管的壓降、流阻、努塞爾特數(shù)均高于光管,但綜合性能指標顯著高于光管,說明波紋管是一種高效強化傳熱元件。
地板輻射采暖電加熱管傳熱過程影響分析
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4.4
通過分析電加熱地板輻射采暖傳熱過程,建立電加熱管傳熱模型,進行方程離散和數(shù)值模擬,并分析電加熱地板輻射的發(fā)熱電纜間距、地板面材料等因素對電加熱管傳熱影響。研究結果表明:滿足室內熱環(huán)境條件相同時,地板面熱流密度按從大到小依次是大理石、瓷磚、軟木板;隨著發(fā)熱電纜間距的增大,地板面溫度分布開始出現(xiàn)波動,熱流密度逐漸降低,地板面溫度下降。
熱泵換熱器的強化換熱
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4.4
人類正在面臨世界范圍內的資源枯竭及環(huán)境惡化,人們已經越來越意識到能源開發(fā)的重點是開發(fā)利用新能源及可再生能源。隨著科技的發(fā)展,以污水作為熱源的熱泵系統(tǒng)正引起人們的重視,并取得了重大的進展,既解決了能源問題,又使污水中的廢熱得以循環(huán)利用。
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職位:強電消防工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林