几何作图法在换热器设计中的应用

来源 :中国工程热物理学会2008年传热传质学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wangsong1008
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
换热器内流体的流动可为两股或多股流的顺、逆、叉流或各股流的分流,冷热流的分布直接影响换热器的换热量或换热面积的有效利用。窄点和最小传热温差在换热器网络优化的应用,启发了用最小传热温差作为约束条件的几何作图法来设计换热器。
其他文献
采用数值模拟方法研究了静止和旋转涡轮叶片表面不同工况下的气膜冷却效果,计算给出了吹风比M=1.0、1.5 等工况下静止和旋转叶片压力面、吸力面的温度分布和气膜冷却效率,以及不同射流孔下游的气膜冷却效率,并分析了旋转和吹风比对气膜冷却效果的影响。结果表明:静止叶栅,M=1时叶片气膜冷却效果较好,旋转叶栅,M=1.5时叶片气膜冷却效果较好;叶栅在高速旋转时,冷却气流对射流孔附近区域影响不大,叶片尾缘附
为了研究室内环境中挥发性有机化合物(VOCs)的分布特征,本文根据不可逆过程热力学基本原理,考虑交叉耦合扩散效应的影响,采用数值模拟方法研究了同时存在温度梯度和VOCs浓度梯度时的湍流自然对流传热传质现象,展示了流场、温度场和浓度场随瑞利数的变化状况,着重讨论了热扩散效应和扩散热效应对努谢尔特数和舍伍德数的影响特性。研究结果表明多物理场中耦合扩散效应对自然对流传热传质具有一定的影响。
本文对由热质浮升力驱动的室内有机污染物(VOCs)从壁面扩散至室内的自然对流传热传质过程进行了数值研究,在考虑耦合扩散效应的前提下,建立了多孔壁面-室内空间两区域对流传热传质的数学模型,并对影响传热川知道饿主要参数进行了分析。分析结果表明,Da>10-6时能强化传热传质,N=1是热质浮升力比对传热传质的影响分界线,热扩散效应能削弱传热,但在N>-1时却能强化传质。
基于喷雾冷却技术中的CHF(critical heat flux 临界热流密度)准则:当在热源表面形成的喷雾区域(圆形或椭圆形)正好和热源表面边沿相切时系统CHF 达到最大值,在Visaria 建立的喷射模型基础上建立了新型喷射模型,研究了喷嘴倾斜转角(简称喷射倾角)变化时喷嘴的运动轨迹,分析了三种喷嘴倾斜喷射情况下喷射倾角对喷雾冷却系统CHF的影响。分析结果表明:在新模型中喷嘴的运动轨迹为椭圆的
简要介绍了一次表面的发展及目前国内外研究的状况,采用单吹瞬变法对自行设计的3种CU型一次表面进行传热与阻力特性的试验研究,首次获得该3种CU表面的j和f的试验关联式。并对实验结果进行了比较,采用因子j/f对三种表面进行了综合评判,结果是1#试件表面具有较佳的性能。
针对异步电动机定子结构特点,利用有限元建立了一个三维模型,对其温度场进行了计算,实验测量结果显示模型基本准确。在此基础上对定子绕组发生程度不同的局部短路故障时定子的温度场进行了仿真研究,结果显示,通过国标规定的温升限值和表面温差来判断电机状态都是不够准确的;但是通过温度场的变化可以在故障的初期就可以进行判断,同时通过温度场的变化规律,可以区分判断出定子绕组槽内匝间局部短路、端部匝间局部短路和整槽绕
文中管的导热系数、纵向长度和肋数都对纵向导热有影响,随着纵向长度的增大,纵向导热的影响急剧减小。导热系数和肋数的增加都会使纵向导热的影响增加。对L小于100mm 短管来说,纵向导热越大热短路造成的损失越大,使整个换热芯传热效率相应幅度地降低了,对L大于100mm,材料导热系数小于46 W/(m·K)换热通道以及换热介质为气体的来说,可以忽略纵向导热的影响。
本文在研究了夹点法设计换热器网络特点和难点的基础上,运用matlab语言编制程序,根据物流匹配原则自动生成初始的具有热负荷回路的换热器网络。本程序有非常好的适应性,理论上可以设计任意NH股热流体和任意NC股冷流体构成的换热器网络。因此可作为相关科研人员进一步推广深入研究与改进夹点法的强大的辅助分析工具。
采用realizable k-ε模型数值模拟了两排气膜孔在三种吹风比0.5,1.0,2.0 顺排和叉排在孔间距分别为S/D=3.0、6.0对称射流时对气膜冷却效率的影响。结果表明:边界层等温线反应了上下游射流孔所产生的射流之间的相互作用;M=0.5时,由于射流紧贴底面,各种孔排结构冷却效果较好;随着吹风比的增大,射流逐渐脱离壁面,孔排2和孔排4 尤其明显,但是在近孔区域有较高的冷却效率,且在孔与孔
随着高光效、高亮度的白色LED的开发成功,如何有效地将LED照明电路所产生的热量及时散出成为了LED应用到照明领域的关键技术。本文对一种可用于LED组灯源的热管型散热器在大空间自然对流条件下的换热性能及散热器倾斜角度对换热性能的影响进行了实验研究和数值模拟。研究结果表明:散热器的倾斜角度对散热器的换热性能有较大影响,散热器换热性能随倾斜角度的增加先恶化再变好,其最差的换热性能发生在倾斜角度为30°