套管換熱器換熱性能仿真及實(shí)驗(yàn)研究
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4.7
在換熱器性能評(píng)估平臺(tái)優(yōu)化設(shè)計(jì)的研究中,為了描述套管換熱器在熱流體動(dòng)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(dòng)方向的導(dǎo)熱擴(kuò)散特性、中間墻體的金屬蓄熱以及流體沿徑向?qū)釋?duì)出口溫度瞬態(tài)響應(yīng)的影響的基礎(chǔ)上,提出了以墻體側(cè)蓄熱量為突破點(diǎn)的動(dòng)態(tài)相變仿真交叉迭代簡(jiǎn)化模型,得到了在熱流體動(dòng)態(tài)輸入溫度下的換熱器溫度響應(yīng)曲線(xiàn)以及換熱系數(shù)的分布曲線(xiàn),最后設(shè)計(jì)了換熱器動(dòng)態(tài)仿真平臺(tái),對(duì)仿真結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析,結(jié)果表明墻體側(cè)溫度模型預(yù)測(cè)值和實(shí)驗(yàn)值數(shù)據(jù)吻合較好.最大相對(duì)誤差在9%范圍內(nèi),其仿真模型符合換熱器的換熱特性,說(shuō)明上述簡(jiǎn)化模型對(duì)套管換熱器相變換熱的研究有較好的參考作用。
套管式地埋管換熱器換熱性能實(shí)驗(yàn)研究
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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(cè)溫系統(tǒng)為實(shí)驗(yàn)平臺(tái),對(duì)土壤溫度、套管式地埋管換熱器換熱性能及換熱器對(duì)周?chē)寥赖臒嵊绊戇M(jìn)行了實(shí)驗(yàn)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(duì)應(yīng)的單位井深換熱量分別為107.5w/m和81.4w/m;不同內(nèi)管導(dǎo)熱系數(shù)對(duì)套管式地埋管換熱器換熱性能的影響很小;內(nèi)進(jìn)外出流動(dòng)模式換熱器的換熱性能優(yōu)于外進(jìn)內(nèi)出模式;間歇運(yùn)行有利于土壤溫度的恢復(fù)。
套管換熱器傳熱過(guò)程強(qiáng)化實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的研制
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多套管式換熱器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,清洗、維修方便,易實(shí)現(xiàn)加工制作,提出多套管式換熱器對(duì)套管換熱器進(jìn)行傳熱強(qiáng)化。在設(shè)定條件下編寫(xiě)程序,對(duì)多套管換熱器進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),計(jì)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(shè)置回?zé)崞?有效節(jié)約能源。該系統(tǒng)在有余熱、廢熱可以利用的場(chǎng)合節(jié)能效果更加顯著。
地埋管換熱器換熱性能影響因素的研究
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4.4
地埋管換熱器換熱性能影響因素的研究
地下水對(duì)地埋管換熱器換熱性能的影響分析
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4.8
在唐山地區(qū)測(cè)試了3組不同含水層條件下的地埋管換熱器動(dòng)態(tài)換熱特性,初步獲得了單位井深換熱量隨地下水流動(dòng)狀況的定量變化規(guī)律.結(jié)果表明,地下水流動(dòng)會(huì)不同程度影響熱響應(yīng)試驗(yàn)結(jié)果.隨著地下水流速增大,鉆孔附近巖土的平均導(dǎo)熱系數(shù)會(huì)呈增大趨勢(shì).隨著地埋管換熱器與地下水接觸長(zhǎng)度的增加,鉆孔平均導(dǎo)熱系數(shù)呈增大趨勢(shì),同時(shí)單位井深換熱量也呈明顯增加趨勢(shì),這對(duì)于減小富水性較強(qiáng)地區(qū)地埋管換熱器系統(tǒng)的建設(shè)成本具有實(shí)際的應(yīng)用價(jià)值.
雙套管雙管板換熱器流動(dòng)及傳熱性能數(shù)值模擬
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4.5
采用cfd軟件方法,研究雙套管雙管板換熱器傳熱及流動(dòng)特性。對(duì)隔絕腔連同內(nèi)外套管的環(huán)形間隙內(nèi)分別充入空氣、水、甲苯氣體和氬氣4種介質(zhì)進(jìn)行模擬。結(jié)果表明:不同介質(zhì)對(duì)傳熱有不同影響,充入水時(shí)的換熱效果最好,甲苯氣體的最差;殼程介質(zhì)在流體接管進(jìn)、出口附近存在回流和繞流且速度較小,管程介質(zhì)流動(dòng)較為均勻,受壁面邊界層影響,速度在管中心處較高,在管壁處較低;采用模擬和傳統(tǒng)計(jì)算方法分別得到不同雷諾數(shù)下的總傳熱系數(shù),模擬得到的值比用常規(guī)設(shè)計(jì)計(jì)算結(jié)果好15%—30%,因此傳統(tǒng)計(jì)算公式不能很好地解決此類(lèi)換熱器在實(shí)際中應(yīng)用問(wèn)題,通過(guò)模擬實(shí)驗(yàn)等手段優(yōu)化傳統(tǒng)計(jì)算方法是今后研究重點(diǎn)。
多套管換熱器內(nèi)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(guò)程中,結(jié)合設(shè)備特點(diǎn)和施工環(huán)境狀況,通過(guò)對(duì)不同施工工藝的比較分析,選擇了一種勞動(dòng)強(qiáng)度低、施工效率高的內(nèi)穿法施工工藝。并對(duì)施工過(guò)程中的關(guān)鍵工藝步驟進(jìn)行詳細(xì)介紹。
污水換熱器傳熱性能測(cè)試分析
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污水換熱器傳熱性能測(cè)試分析——以北京某賓館污水源熱泵系統(tǒng)中的污水換熱器為研究對(duì)象,連續(xù)測(cè)試了污水、中間水以及熱水流量、溫度隨時(shí)間的變化。根據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù)計(jì)算得到了污水換熱器換熱效率的衰減情況,并擬合得到了傳熱系數(shù)的衰減公式,測(cè)試分析結(jié)果可為污水源熱...
增強(qiáng)地源熱泵豎直埋管地下?lián)Q熱器換熱性能的研究
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增強(qiáng)地源熱泵豎直埋管地下?lián)Q熱器換熱性能的研究——地下?lián)Q熱器換熱性能直接影響到地源熱泵系統(tǒng)的初投資和運(yùn)行成本。地下?lián)Q熱器可分為單u型、雙u型和1+2型三類(lèi)采用非穩(wěn)態(tài)法對(duì)膨潤(rùn)土、水泥+砂兩類(lèi)回填材料進(jìn)行了室內(nèi)實(shí)驗(yàn);在相同的邊界條件下,采用扶正器和定位...
單管波紋管換熱器傳熱性能實(shí)驗(yàn)的教學(xué)研究
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4.3
對(duì)波紋管的管程和殼程壓降、流阻、努塞爾特?cái)?shù)及綜合性能進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,且給出實(shí)驗(yàn)結(jié)論,并由此提出了通常的實(shí)驗(yàn)研究與實(shí)驗(yàn)教學(xué)思路。
地源熱泵不同地源換熱器的傳熱性能比
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地源熱泵不同地源換熱器的傳熱性能比——本文針對(duì)地源熱泵的核心技術(shù)問(wèn)題,介紹了對(duì)兩種典型地源換熱器的散熱試驗(yàn)研究:粉質(zhì)粘土中的垂直單u管、地表水中的水平單u管。研究發(fā)現(xiàn),兩種換熱器的傳熱性能差別很大。從開(kāi)始試驗(yàn)到循環(huán)水溫度穩(wěn)定所需要的過(guò)渡時(shí)間上,...
內(nèi)置轉(zhuǎn)子套管式換熱器強(qiáng)化傳熱實(shí)驗(yàn)
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4.7
概述了轉(zhuǎn)子組合式強(qiáng)化傳熱裝置的強(qiáng)化傳熱和自清潔原理,通過(guò)實(shí)驗(yàn)研究了內(nèi)置螺旋葉片轉(zhuǎn)子及葉片間斷型轉(zhuǎn)子換熱管的傳熱和阻力特性。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在相同的re條件下,內(nèi)置螺旋葉片轉(zhuǎn)子換熱管管內(nèi)的nusselt數(shù)高于內(nèi)置葉片間斷型轉(zhuǎn)子換熱管,阻力系數(shù)低于內(nèi)置葉片間斷型轉(zhuǎn)子換熱管,同時(shí)pec值明顯高于葉片間斷型轉(zhuǎn)子的pec值,說(shuō)明內(nèi)置螺旋葉片轉(zhuǎn)子換熱管的綜合性能優(yōu)于葉片間斷型轉(zhuǎn)子。
換熱器換熱面積計(jì)算
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4.4
逆流對(duì)數(shù)平 均溫差公式 并流對(duì)數(shù) 平均溫差 公式 逆流對(duì)數(shù)平 均溫差計(jì)算 t1t2t1t2δt 逆流對(duì)數(shù) 平均溫差 計(jì)算 t1 計(jì)算結(jié)果10060303545.2670240 熱量公式 蒸汽熱量 公式 熱量計(jì)算 cp(kcal/ kg.°c)m(kg)δt(°c)q(kcal)熱量計(jì)算 r(kcal/k g) 計(jì)算結(jié)果0.459180045.2670237399.61計(jì)算結(jié)果505 換熱面積公式 換熱面積 公式 面積計(jì)算q(kcal)k(kcal/m 2. h.°c) δt(°c)a(m 2)面積計(jì)算q(kcal) 計(jì)算結(jié)果37399.6180045.267021.03275計(jì)算結(jié)果505000 冷卻水量冷卻水量 水量計(jì)算q(kcal)cp(kcal/kg.°cδt(°c)m(kg)水量計(jì)算q(kcal) 計(jì)
重疊式多套管換熱器結(jié)構(gòu)與管頭密封設(shè)計(jì)
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4.7
多套管換熱器具有不易堵塞、拆洗更換內(nèi)管簡(jiǎn)單方便等特點(diǎn),可滿(mǎn)足高粘易堵介質(zhì)換熱的使用要求。其內(nèi)管與管板可拆式非焊接密封連接是影響設(shè)備整體密封可靠性的關(guān)鍵。介紹了一種多套管換熱器及內(nèi)管可拆卸的密封結(jié)構(gòu),其密封采用螺紋球面內(nèi)管接頭加填料函密封形式,在實(shí)際應(yīng)用中得到了滿(mǎn)意的密封效果。
波紋管換熱器性能分析與實(shí)驗(yàn)研究
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4.4
沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 碩士學(xué)位論文 波紋管換熱器性能分析與實(shí)驗(yàn)研究 姓名:劉紅 申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別:碩士 專(zhuān)業(yè):機(jī)械工程 指導(dǎo)教師:楊林;范立民 20061221
三套管蓄能換熱器的蓄熱特性研究
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4.5
通過(guò)焓法建立了三套管蓄能換熱器的數(shù)學(xué)模型,對(duì)三套管蓄能換熱器蓄熱動(dòng)態(tài)特性進(jìn)行了數(shù)值模擬,并對(duì)比分析了不同相變層厚度,流體流量以及流體入口溫度對(duì)其蓄熱特性的影響,為蓄能裝置及集成系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與優(yōu)化設(shè)計(jì)奠定了理論基礎(chǔ).
換熱器換熱面積計(jì)算及單位換算
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4.6
逆流對(duì)數(shù)平 均溫差公式 并流對(duì)數(shù) 平均溫差 公式 逆流對(duì)數(shù)平 均溫差計(jì)算 t1t2t1t2δt 逆流對(duì)數(shù) 平均溫差 計(jì)算 t1 計(jì)算結(jié)果8001601045374.3621800 熱量公式 蒸汽熱量 公式 熱量計(jì)算 cp(kcal/ kg.°c)m(kg)δt(°c)q(kcal)熱量計(jì)算 r(kcal/k g) 計(jì)算結(jié)果0.4591800374.3621309298計(jì)算結(jié)果505 換熱面積公式 換熱面積 公式 面積計(jì)算q(kcal)k(kcal/m 2. h.°c) δt(°c)a(m 2)面積計(jì)算q(kcal) 計(jì)算結(jié)果309298800374.36211.03275計(jì)算結(jié)果505000 冷卻水量冷卻水量 水量計(jì)算q(kcal)cp(kcal/kg.°cδt(°c)m(kg)水量計(jì)算q(kcal) 計(jì)算結(jié)
列管式換熱器-換熱面積計(jì)算
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4.6
名稱(chēng)及單位代號(hào)數(shù)據(jù) 水進(jìn)口溫度℃t150輸入 水出口溫度℃t280輸入 水平均溫度℃t65輸出 密度kg/m3ρ水1000輸入 粘度pa*sμ水0.0005494輸入 水的比熱容j/(kg.℃)c水4180輸入 導(dǎo)熱系數(shù)w/(m*℃)λ水6478輸入 蒸汽入口溫度℃t1125輸入 蒸汽出口溫度℃t290輸入 蒸汽平均溫度℃t107.5輸出 密度kg/m3ρ氣0.13輸入 粘度pa*sμ氣0.0005494輸入 水的比熱容j/(kg.℃)c氣4180輸入 導(dǎo)熱系數(shù)w/(m*℃)λ氣647
氧化鋁套管換熱器彎管及錐管施工探究
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4.8
套管預(yù)熱器施工的質(zhì)量好壞,進(jìn)度的快慢,直接影響著整個(gè)工程項(xiàng)目的關(guān)鍵。氧化鋁套管換熱器彎管及椎管施工技術(shù),可有效在大規(guī)模的套管換熱器施工中節(jié)約時(shí)間、成本,具有顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。本文就當(dāng)前的氧化鋁套管換熱器彎管及椎管施工技術(shù)進(jìn)行了相應(yīng)研究。為以后在類(lèi)似情況下提供了可靠的決策依據(jù)和技術(shù)指標(biāo)。
MPC軸流管殼式換熱器的殼程局部傳熱性能
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4.4
MPC軸流管殼式換熱器的殼程局部傳熱性能
出水管絕熱對(duì)地埋管換熱性能影響的實(shí)驗(yàn)研究
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4.6
地埋管換熱器出水管熱損失的原因?yàn)?進(jìn)出水管之間換熱,出水管與鉆孔周?chē)喜客寥罁Q熱。提出對(duì)出水管設(shè)置絕熱層降低熱損失,對(duì)絕熱長(zhǎng)度的確定方法及相關(guān)實(shí)際工程應(yīng)用進(jìn)行介紹。采取定加熱流量的方法(模擬夏季工況),對(duì)出水管采取絕熱措施的效果進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究。出水管絕熱對(duì)降低出水溫度、提高單位孔深換熱量均有幫助。
熱管式通風(fēng)換熱器熱回收的實(shí)驗(yàn)研究
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4.5
針對(duì)普通住宅日常通風(fēng)換氣的特點(diǎn)設(shè)計(jì)出一臺(tái)小型熱虹吸管式通風(fēng)換熱器的樣機(jī),并利用熱虹吸管換熱器對(duì)房間通風(fēng)系統(tǒng)中的冷量(熱量)進(jìn)行熱回收實(shí)驗(yàn)研究。通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)試了該換熱器在不同風(fēng)量和新、排風(fēng)溫差條件下的熱回收效率,以及新、排風(fēng)的壓力損失隨風(fēng)速的變化情況。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,新風(fēng)的溫降(升)隨著新、排風(fēng)溫差的增大而增大,隨著風(fēng)量的增大而減小;該樣機(jī)的最大熱回收效率在夏季可達(dá)70%,冬季為63%,新、排風(fēng)的最大阻力損失僅為25pa,節(jié)能效果顯著。
熱管式通風(fēng)換熱器熱回收的實(shí)驗(yàn)分析
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4.4
本研究基于普通住宅對(duì)日常通風(fēng)換氣的需求,設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)出一臺(tái)小型小型熱管式通風(fēng)換熱器,并針對(duì)不同的外界環(huán)境進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究。通過(guò)研究結(jié)果表明,本系統(tǒng)具有良好的熱能回收能力,并且系統(tǒng)損耗小,節(jié)能效果明顯。
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職位:室內(nèi)效果圖設(shè)計(jì)師
擅長(zhǎng)專(zhuān)業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林