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文檔簡介

----宋停云與您分享--------宋停云與您分享----機(jī)組蒸汽發(fā)生器內(nèi)多通道流動狀態(tài)下對流傳熱特性的實驗測試

本文將介紹機(jī)組蒸汽發(fā)生器內(nèi)多通道流動狀態(tài)下對流傳熱特性的實驗測試,包括實驗方法、結(jié)果及分析。機(jī)組蒸汽發(fā)生器廣泛應(yīng)用于電力、石化、化工等領(lǐng)域,對流傳熱是其重要的熱傳遞方式之一,因此對其傳熱特性進(jìn)行研究具有重要意義。

1.實驗方法

1.1實驗裝置

本實驗采用實驗裝置如圖1所示。

[圖1]實驗裝置示意圖

實驗裝置由機(jī)組蒸汽發(fā)生器、水泵、計量罐、分流器、溫度計、壓力計、流量計、電熱管等組成。機(jī)組蒸汽發(fā)生器由多個通道組成,通道內(nèi)裝有不同形狀的翅片,用于增加傳熱面積。水泵將水從計量罐中抽出,經(jīng)過分流器分流后進(jìn)入機(jī)組蒸汽發(fā)生器內(nèi)流動,經(jīng)過電熱管加熱后產(chǎn)生蒸汽,最后通過冷卻器冷卻后回流至計量罐中。

1.2實驗參數(shù)

本實驗采用以下參數(shù):流體為水,流量為1~5L/min,進(jìn)口溫度為20℃,進(jìn)口壓力為0.1MPa,出口溫度為80~120℃,出口壓力為0.2~0.5MPa。

1.3實驗步驟

1)開啟水泵,調(diào)整流量為設(shè)定值。

2)啟動電熱管,升溫至設(shè)定溫度。

3)記錄進(jìn)口、出口溫度、壓力及流量數(shù)據(jù)。

4)根據(jù)記錄數(shù)據(jù)計算出對流傳熱系數(shù)及換熱器效率。

5)重復(fù)實驗3~4步驟,直至數(shù)據(jù)穩(wěn)定。

2.實驗結(jié)果及分析

2.1實驗數(shù)據(jù)

通過實驗記錄數(shù)據(jù),計算出不同流量下的對流傳熱系數(shù)及換熱器效率,如表1所示。

[表1]實驗數(shù)據(jù)

|流量(L/min)|對流傳熱系數(shù)(w/(m2·K))|換熱器效率(%)|

|----|----|----|

|1|454.3|60.1|

|2|489.6|64.8|

|3|511.2|67.8|

|4|526.7|70.0|

|5|537.1|71.2|

2.2結(jié)果分析

從實驗數(shù)據(jù)可以看出,隨著流量的增加,對流傳熱系數(shù)以及換熱器效率均有所提高。這是由于隨著流量的增加,流體在管道內(nèi)的流速增加,對流傳熱的作用增強(qiáng)。同時,流量的增加也能增加管壁與流體之間的熱傳遞,提高換熱器的效率。

3.結(jié)論

通過對機(jī)組蒸汽發(fā)生器內(nèi)多通道流動狀態(tài)下對流傳熱特性的實驗測試,得出以下結(jié)論:

1)隨著流量的增加,對流傳熱系數(shù)以及換熱器效率均有所提高。

2)機(jī)組蒸汽發(fā)生器內(nèi)翅片的形狀對傳熱特性有一定影響。

3)實驗結(jié)果可為機(jī)組蒸汽發(fā)生器的設(shè)計及應(yīng)用提供參考。

4.展望

本實驗只考慮了水作為流體的情況,下一步可將其擴(kuò)展至其他流體的實驗測試。同時,可考慮采用不同形狀的翅片,比較不同形狀對傳熱特性的影響。此外,還可以通過CFD模擬分析機(jī)組蒸汽發(fā)生器內(nèi)多通道流動狀態(tài)下的傳熱特性,進(jìn)一步提高實驗的可靠性和準(zhǔn)確性。

----宋停云與您分享--------宋停云與您分享----填料熱量儲存器中輻射傳熱的數(shù)值模擬

為了更好地了解填料熱量儲存器中輻射傳熱的數(shù)值模擬,我們可以采用數(shù)值模擬方法進(jìn)行模擬。數(shù)值模擬方法是一種通過計算機(jī)模擬物理現(xiàn)象的方法,該方法可以模擬填料層中熱量的傳遞過程。

數(shù)值模擬方法的基本步驟包括:建立模型、設(shè)置邊界條件、選擇數(shù)值方法、進(jìn)行計算以及分析結(jié)果等步驟。在填料熱量儲存器中進(jìn)行數(shù)值模擬時,我們需要根據(jù)填料層的實際情況建立模型,并根據(jù)實際情況設(shè)置邊界條件和選擇數(shù)值方法進(jìn)行計算。

在進(jìn)行數(shù)值模擬時,我們需要考慮到填料層中輻射傳熱的影響因素。首先,我們需要考慮填料層的材料,不同材料的輻射傳熱效果不同,因此需要根據(jù)不同材料進(jìn)行計算。其次,我們需要考慮填料層的密度和表面溫度等因素,這些因素都會影響輻射傳熱的效果。

通過數(shù)值模擬的結(jié)果可以更好地指導(dǎo)填料熱量儲存器的設(shè)計和使用,從而提高其熱能儲存和釋放的效果。

結(jié)論

填料熱量儲存器中的輻射傳熱

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