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1.
强化水平管内沸腾换热的实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
一、前言 水平管内沸腾换热的热交换器应用十分广泛。如动力装置中的蒸发器、制冷装置中的干式蒸发器等。为有效地节约能源、减少材料消耗,深入研究强化水平管内沸腾换热及开发高效换热管就成为迫切的需要。水平管内受迫对流沸腾换热,是一复杂的换热过程。采用强化措施后,使得从机理上分析及理论求解异型水平管内对流沸腾换热过程更加困  相似文献   
2.
考虑流体湿润性影响的核沸腾RohsenoW修正模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
添加界面活性剂的核沸腾在改变蒸气泡生长特性的同时,主要是强化了对流换热.本文考虑流体湿润性影响,对核沸腾换热沿用最广的对流类比模型-Rohsenow模型进行了修正.通过对实验数据的检验,表明修正后的模型预示值与实测结果吻合很好.  相似文献   
3.
多孔介质突破特性的薄层效应   总被引:1,自引:0,他引:1  
为深化多孔介质突破行为的机理研究,对引起多孔介质突破特性尺度效应讨论的实验数据,结合实验原理重新作了分析。所谓的多孔介质突破特性的"尺度效应"应是边壁效应的反映。由于堆积状况的随机性,给定颗粒介质的突破压强在一定范围内存在不确定性。实验观察到的突破压强波动范围最高可达±12%。边壁效应的存在和突破压强的不确定性,使得以实验方法量化尺度效应是不可行的。实验分析表明:湿饱和颗粒介质的突破特性只是一种薄层行为,与实验介质厚度无关。  相似文献   
4.
纳米悬浮液热导率测量及其预测模型的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
纳米颗粒悬浮液具有广泛应用于强化传热的潜在优势。本文采用加入表面活性剂的方法提高纳米悬浮液的悬浮稳定性,并用瞬态热线法测量了热导率。在分析现有理论模型和纳米悬浮液热导率影响因素研究的基础上,从弹性传动和非弹性传动两方面分析了纳米尺度效应导致纳米悬浮液热导率提高的机理。发现已有的理论公式仍然存在一定欠缺,预测值比实验值偏低,有关机理尚有待于深入探讨。  相似文献   
5.
实验研究了微细圆管内凝结换热特性,实验中采用四种不锈钢管,其内径范围为289-997μm。基于实验结果, 分析了换热温差、蒸汽进口雷诺数Rein和管径对管内膜状凝结换热系数的影响,发现温差对管内膜状凝结换热的影响很小, Nu随蒸汽进口雷诺数Rein增加而增大,随管径减小而降低,而对流换热系数随管径减小而显著增大。  相似文献   
6.
SDBS对氧化铜纳米颗粒悬浮液粘度的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
由氧化铜纳米颗粒、分散剂和水组成的悬浮液粘度是研究其流动与换热的重要基础数据。本文通过实验得出分散剂是影响纳米悬浮液粘度的决定性因素这一结论。研究表明,本文采用的纯分散剂溶液即十二烷基苯磺酸钠(SDBS)水溶液的粘度对温度变化很敏感,氧化铜纳米颗粒质量分数的增加对粘度的影响并不明显,而分散剂浓度对粘度的影响远远超过纳米颗粒质量分数对粘度的影响。  相似文献   
7.
本文报道了对含雾空气流过无液膜覆盖时等温干平板的湍流传热进行的理论分析与实验研究。所得到的半经验准则关系式经实验检验符合良好,可供工程上用以预估气流含雾对增强传热的效果。  相似文献   
8.
本文针对过冷沸腾中汽泡顶部射流现象进行分析与模拟。建立汽泡界面模型,考虑蒸发凝结以及Marangoni效应。利用CFD软件Fluent6.0对模型进行计算分析,成功模拟得到泡顶射流流场。模拟结果无论是流场结构,还是流场强度,都与实验一致吻合,充分证明泡顶射流由Marangoni效应引起。  相似文献   
9.
热物理和热工研究开发的进展与机遇   总被引:2,自引:2,他引:0  
兴起中的“工程热物理”,归属技术科学,成为沟通热物理研究和热工技术开发的桥梁,曾被原苏联学者称为“物理热工学”,也曾在我国使用过“热物理工程学”,亦即运用物理学知识的进展深化对热工问题的分析研究,容许按工程学分析处理的方法抓主要矛盾和矛盾的主要方面作渐近的合理假设,推动相关工程技术的开发创新.工程热物理的数值模拟计算要严肃对待物理模型的可信性.传统的划分方式认为:科学发现是为了认识世界,工程技术是为了改造世界,正确认识世界才能合理改造世界,但并不排斥在改造世界的过程中改进和丰富对客观真实的认识.…  相似文献   
10.
一、引言 水平管内的凝结换热,由于其过程的复杂性,至今尚不足以从基本物理定律出发,定量地得出理论解析式,而主要计算关联式均来自实验研究。近三十年来,这方面文献报道较多,但是不同研究者推荐的关联式之间差别很大,有的相差一倍以上。本研究以R-12为工质,在较宽广的流量范围内(G=100—410kg/s·m~2)进行了管内凝结局部换热系数的实验研究。根据实验结果,对五个知名度较高的计算关联式进行了评价,并提出了新的局部换热系数关联式。  相似文献   
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