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  • 简介:采用数值求解Reynolds—AveragedNavier—Stokes方程技术,研究分析了小型离心血液三维流动特性和水力性能。计算得到不同流量条件血液水力性能与试验数据吻合良好,验证了计算方法可靠性。分析了设计流量、流量和大流量条件血液为工质离心内流动形态。研究结果表明:3种流量条件,离心血液出口流场均匀,满足设计要求。血液涡流产生及其容易产生溶血位置进行了初步探讨,为改进血液结构设计提供参考。

  • 标签: 离心血液泵 水力性能 溶血 数值模拟
  • 简介:该文以影响给水泵配置方案主要因素-主机输出净功率为基点,给水泵驱动动方式优化进行了分析论证。

  • 标签: 给水泵 发电机组 驱动方式
  • 简介:制约碳捕集技术发展瓶颈之一在于能耗过高,而现有碳捕集能分析方法论与适用模型并未从能源转换共性机制层面揭示碳捕集理论能耗"天花板"。因此,也较难像热力学经典概念热机、热泵及其衍生研究框架一样,从"理想与现实之间不可逆性"这一思考原点出发,探索节能降耗新机制与新途径。从碳捕集中能源转换普遍特性出发,提出了热力学碳这一概念,首先既有碳捕集研究体系中辅助角色进行了论述,其后建立了基于热力学观点模型并展开案例分析,最后与既有混合气体分离模型进行了异同讨论,阐述了两者互补性。热力学面向新型工业应用情景分析进行了可供参考尝试。

  • 标签: 热力学 碳泵 碳捕集 能效
  • 简介:本文综合论述了目前国内300MW和600MW空冷机组凝结水泵实际运行情况,并就凝结水泵几种调速方式进行了介绍,最后进行了技术经济比较。

  • 标签: 空冷机组 凝结水泵 变频调速 技术经济
  • 简介:考虑到薄膜表面张力和重力影响,利用流体力学基本方程建立了流量液体水平螺旋槽管外管壁形成壁流动和强化传热拟线性模型,得到了膜厚度解析表达式,进而分析了流体性质对壁膜厚度影响.结果表明:对于同一种喷淋液体水,随着温度升高,膜厚度受表面张力和槽道表面曲率影响逐渐减弱,膜厚度趋向于均匀一致,具有更好传热传质性能;用水作喷淋液体和煤油、原油相比较,有其特殊优点,所以工业上常用水作为喷淋式换热器喷淋.

  • 标签: 螺旋槽管 液膜厚度 传热特性 强化传热 管壁 传热传质
  • 简介:利用先进CFD数值模拟软件NUMECA,某余热排出原模型进行了设计工况内部流场全通道数值模拟,结合对数值结果分析,发现导叶出口宽度性能和内部流动有较大影响,通过导叶出口宽度改型设计得到了较为理想导叶宽度,进而对原模型和优化模型进行了变工况计算并与实验结果进行了对比分析。结果表明,经过改进导叶设计点附近变工况性能得到了提高,验证了导叶出口宽度改型设计合理性。

  • 标签: 余热排出泵 导叶宽度改型 变工况计算 实验研究
  • 简介:以不均匀换热系数模型为基础,数值研究了侧面浦板状激光介质热沉冷却情况,热沉几何参数介质最高温度及最大应力影响.结果表明,热沉材料激光介质热效应影响表现在热阻效应和温度均匀化效应两个方面:热沉材料导热性能较差时,介质最高温度及最大应力随介质厚度增加而增加;热沉材料导热性能较好时,不同热沉厚度介质最高温度及最大应力变化很小.随着热沉长度增加,介质最高温度和最大应力均下降.

  • 标签: 激光介质 冷却方案 热效应 热沉
  • 简介:研究水平螺旋槽管壁形成机理及流动特性.通过建立单组分流体物理和数学模型,得出了速度、厚度解析解,并分析了水平螺旋槽管几何条件膜形成影响.结果表明:形状主要受表面张力和槽道表面几何形状影响,槽道谷底处较厚,而在槽道起始较薄.相对于光滑直管,水平螺旋槽管壁膜具有更均匀厚度分布,故具有更好传热传质性能.

  • 标签: 水平螺旋槽管 液膜形成 液膜厚度 流动特性 换热器
  • 简介:研究竖直螺旋槽管壁传热条件膜形成及流动特性,建立了单组分流体物理和数学模型并得出解析解,且分析了壁蒸发、冷凝及无热传输时膜厚度分布及速度分布.结果表明:形状主要受表面张力影响,表面膜较厚,而在槽道起始部膜较薄.相对于光滑直管,竖直螺旋槽管壁膜具有均匀厚度分布和更好传热传质性质,特别在冷凝时壁膜更薄且分布更加均匀.

  • 标签: 竖直螺旋槽管 传热 液膜形成 液膜厚度 蒸发过程 凝冷过程
  • 简介:柱状燃烧室内利用Canon数码相机跟踪研究了气泡雾化喷嘴出口下游旋流雾火焰,发现再循环烟气雾颗粒预热作用使火焰缩短、并有效削弱了高温区存在;利用Testo350烟气分析仪雾旋流火焰所产生烟气成分进行了测定,探讨了烟气再循环措施不完全燃烧产物以及燃烧污染物生成量影响,发现热烟气再循环可以有效降低不完全燃烧产物排放量,同时可以抑制NOx生成。

  • 标签: 气泡雾化喷嘴 烟气再循环 燃烧 旋流火焰 NOx
  • 简介:采用界面追踪法(fronttrackingmethod,FTM)滴撞击膜形成气泡卷吸现象进行直接数值模拟,分析不同无量纲膜厚度(H*)和不同Bo卷吸气泡出现时间和消失时间影响。结果表明:Bo=4.00时,H。增加会使得卷吸气泡出现和消失时间提前,并且H*〉0.415时,卷吸气泡不再出现;H*分别为0.250和0.150时,卷吸气泡不再出现临界Bo分别为3.58和3.19,但不同H*卷吸气泡出现和消失时间影响与固定Bo时趋势一致。

  • 标签: 液膜 卷吸现象 两相流 数值分析
  • 简介:利用可视化实验观察了水平表面吹风条件振荡现象.针对水不同型号砂纸打磨铜表面进行实验,观察到吹风条件下发生上下和左右两种振荡模式,一定条件两种模式可以相互转化.通过细致观察分析,总结归纳了振荡及转化发生规律.实验结果表明:振荡特性同表面粗糙滴尺寸、风速等有一定关系.振荡周期随着滴尺寸增大而增大,随着风速增大阶跃式增大;随粗糙增大,滴振荡周期有先增大再减小趋势.

  • 标签: 液滴 固体表面 振荡特性 振荡周期 条件 归纳
  • 简介:为了了解微重力条件、水平温度梯度作用时,上部为固壁环形腔层流系统中层厚度比对流动稳定性影响,采用隐式重启Arnoldi方法(IRAM)环形池内5cSt硅油/HT-70双层流热对流过程进行了线性稳定性分析,获得了不同层厚度比下系统流动临界Marangoni数、临界波数、临界相速度,并通过计算特征向量,得到了临界Marangoni数附近界面的热流体波形态。

  • 标签: 环形腔 热毛细对流 双层液体 线性稳定性分析 液层厚度比 IRAM
  • 简介:数值研究了不同重力场下池内耦合热-溶质毛细对流流动特性,模型中考虑了热毛细效应和溶质毛细效应相当这一特殊情况。计算结果显示,当重力加速度较大池内存在周期性迁移对流涡,而当重力加速度较小时,池内对流涡迁移消失,因而重力加速度能够促使热-溶质毛细对流失稳。随着重力加速减小,监测点温度和浓度振荡幅度减小。常重力条件下自由表面速度分布受浮力对流控制;微重力条件,自由表面的速度分布基本一致,随着重力加速度减小自由表面速度略微减小。

  • 标签: 热毛细对流 溶质毛细对流 重力 双扩散 水平温度梯度
  • 简介:提出了一种推测圆管流动中物质组分理论方法。通过建立圆管中充分发展管段两相分层流对流传热模型,采用L-M方法气相和流体热参数分别进行非线性模拟和反算,利用反演热参数求解气相和组分,最后根据两相流动控制方程,推求出了圆管中两相流体存在浓度滑移时总组分,为以后封闭系统中物质组分实时监测提供理论基础。

  • 标签: 气液两相流 反问题 组分 浓度滑移
  • 简介:多孔介质可以强化相变传热,被广泛应用到电子器件散热中。热管依靠毛细芯孔隙沸腾和凝结形成热质快速迁移驱动,实现高密度和高效传热。薄层多孔层沸腾时液体回流特性研究提高热管传热效率、热流密度及寿命意义重大。通过不同多孔介质不同池沸腾实验,获得了薄层多孔表面较高热流密度沸腾时气泡特性和沸腾曲线,并结合毛细理论分析多孔表面的回特性。实验结果表明,高热流密度毛细回流占主导作用,较小有效毛细半径和较大渗透率有利于液体回流。

  • 标签: 多孔介质 池沸腾 气泡特性 沸腾曲线 回液
  • 简介:针对工业中广泛应用管壳式换热器,应用空气-水两相混合物实验研究了壳侧旁路,泄漏流两相流体流动特性影响,以Ishihara两相流动模型为基础,建立了以横掠管束主流路为基础错流区通用两相压降计算关联式,通过错流区,泄漏流分相流动模型,分析计算了主流路,旁路,泄漏流中气分布,也分析了泄漏流壳侧单相,两相总流量各个分流路流量分配影响,研究表明,主流路和旁路中气各自占相应总流量比例不同流型明显不同,且比例值波动范围较大,气液流量分布壳侧不均匀,折流板/换热管之间泄漏流壳侧两相流动特性影响较小,而折流板/壳体之间泄漏流影响较大

  • 标签: 换热器 气液两相流 泄漏流 流动特性 管壳式换热器 横掠管束流动
  • 简介:考虑氢气溶解条件,运用SRK状态方程计算了液氧/氢超临界环境下达到气-平衡时氢氧组分在各相中摩尔分数以及液氧蒸发热随液氧表面温度变化情况;根据气-平衡时各组分在各相中摩尔分数,以甲烷为参比态气体,运用扩展对比状态理论(ECST)计算了气相及相氢氧混合物pVT属性、黏性及导热系数。结果表明,高压环境,有一部分氢气溶解于液氧中,且随着温度和压强增加其溶解增大;若考虑氢气溶解,则氢氧混合物临界温度低于氧临界温度且随环境压强增加而减小,这时液氧蒸发热小于其蒸发潜热,也小于不考虑氢气溶解所得蒸发热。当氢氧混合物达到气平衡状态时,相混合物黏性及导热系数随温度升高逐渐减小,气相混合物黏性及导热系数随温度升高逐渐增加,最终气相及相混合物传输属性在其临界点附近几乎相同。

  • 标签: 超临界 状态方程 气液平衡 蒸发热 扩展对比理论 传输属性