测井仪专用保温瓶传热实验及仿真研究

来源 :工程热物理学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:afengyu66
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测井仪用于勘探地底油气资源分布,面临着高温环境.为保证正常作业,常采用保温瓶将测井仪内部的电子器件与高温环境隔离.本文采用有限元方法对保温瓶的传热过程进行仿真并实验验证,结果表明模拟值与实验值平均误差在10%以内,说明仿真模型较为准确.同时仿真结果发现保温瓶在升温过程中轴向温度分布呈“抛物型”,端部漏热是最主要的漏热方式,占比92.76%.本文最后还探讨了反射屏辐射率、层数及保温瓶材料对其隔热性能的影响.
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本文建立简化二维流化床模型对其进行数值求解,对流场内九个点监测压力与固相体积分数数据.对数据进行后处理计算流场的关联维度与K熵,通过比较判别系统混沌程度与气速关系.结果 显示随着气速增加,系统混沌程度增加.相空间重构图像、关联维数与K熵结果均显示出流场存在不对称,相比于相空间重构图,关联维度与K熵更精准地表示监测点时间序列的混沌强度.压力项与固相体积分数混沌程度变化并不对应.随流速增加气固交换混沌程度的较大值由中部转移至两侧并且左右数值更加趋近相同,压力关联维度在底部随速度先增后降.
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在压缩空气储能系统多级离心压缩机中,末级离心压缩机需要在高压力环境、大负荷流量下持续高效运行.作为一种变工况调节技术,进口导叶调节可以有效改善压缩机气动性能,扩大其工作流量范围和压比范围.本文以某压缩空气储能系统所采用的高压离心压缩机为研究对象.首先,通过数值计算的方法研究了进口导叶调节时的压缩机性能变化规律,结果表明采用进口导叶调节可以有效拓宽压缩机运行工况范围,工作流量范围扩大了 30.4%,压比范围扩大了 427.4%.然后,本文采用Kriging插值模型获得了压缩机综合性能曲线图和不同储能工况需求
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可逆多翼离心风机可直接通过叶轮正反双向旋转实现不同风口的送风.本文以具有快速机动游动特性的鲹科鱼类为仿生原型,设计完成了一种S型仿生叶片,并对带有该S型仿生叶片的可逆多翼离心风机的气动性能进行了数值和实验研究.其中,S型叶片中弧线为两段圆弧反向对接形式,并以叶片进出口角、弧线相切角和中间圆系数作为设计参数进行了正交设计试验.研究结果表明:S型仿生叶片的出口角对正反转的气动性能影响较为显著,且随着出口角大小的改变,正转风量和反转风量呈现此消彼长的趋势;与原型直叶片相比,S型仿生叶片能够有效改善非工作出口侧流
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