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热管是一种高性能传热原件。它的内部传热过程主要是蒸发沸腾和凝结,因此在小的温差下它能传递大的热量。这就是通常所说的热管具有很大的当量导热系数的含意。基于这一优点,可以利用它代替固体的导热过程,也可以制成散热器以及用于流体换热的换热器、热管等温设备及温度控制设备等。 相似文献
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稳态传热复合平壁厚度有一合适的数值范围,其值随复合平壁结构及边界条件的不同而变化。若厚度小于厚度范围下限,外表面温度及外表面散失热量将随厚度的减小而急剧增加;若厚度大于厚度范围上限,外表面温度及外表面散失热量几乎不再随厚度的增加而减小。 相似文献
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在直接受益式太阳房中,为减少直接受益窗的热损失,往往要使用双层玻璃窗。如果我们不考虑窗户冷风渗透,仪考虑双层窗的传热热损失,那么,双层玻璃窗空气间层多厚时其传热热损失最小呢?从传热学角度分析,我们可以把双层玻璃窗空气间层看成是二维封闭空间的传热问题,其外层玻璃是冷壁面,内层玻璃是热壁面,因此成为一个有限封闭空间内两壁面之间对流、辐射和导热的综合传热过程。可以进一步认为,当内外层玻璃温度一定时,两玻璃之间的辐射换热量不随它们之间空气间层厚度而变化,也就是说此时可以认为辐射换热量是一个常数。因此,确定最佳厚度归结为寻找使对流和导流传热量达到最小 相似文献
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QuestionandAnswertoBoilerOperators6锅炉的传热方式与操作维护的关系61锅炉中有哪些传热方式?在生产实践和日常生活中我们遇到大量的热传递现象。例如,拿一根炉针去桶炉膛中的焦渣,炉针很快就会变热、烫手。这是由于炉钎的一端在炉膛中受火焰加热升温,热量从高温的一端迅速传到握手一端的缘故。可见,凡有温度差存在的地方就一定有热量的传递,热量总是自发地由高温物体传向低温物体。热量传递的多少决定于两物体的温度差,温度差越大,传递的热量也就越多。锅炉运行时,燃料在炉内燃烧产生的热量,通过锅炉的各级受热面(包括锅筒… 相似文献
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"杰能王"高温远红外节能涂料的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
一、前言 远红外节能涂料的研究与应用是在传热学理论的基础上,结合电磁理论,从大量的材料中筛选出具有高发射率的十几种材料,以不同的配比组成辅以高温粘接剂形成能在高温使用的节能涂料。 传热学理论指出在高温炉窑内部热量的传递主要以辐射方式进行,炉膛温度越高,辐射传热的作用愈显著。一般而言,炉壁接受火焰的热量后,一部分被炉墙吸收,吸收的成数称为炉壁的吸收率a,其余被炉墙反射回炉膛(对于固体而言认为透过率为零),反射的成数称为炉壁的反射率r,则有:a r=1。炉墙传导↑↑ ↓ ↓火焰投射 炉壁辐射 炉壁反射 … 相似文献
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一、前言热管的出现是传热学领域中一个突破性的进展,热管利用沸腾吸热与凝结放热的传热机理,其导热能力比银、铜、铝等优良导体高出数百倍,所以热管有“超导热体”之称。由于热管具有传递能力大,等温性能好,不需动力,无运动部件,结构简单,工作可靠 相似文献
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热管式空气预热器在常减压加热炉上的应用承德石油高等专科学校李宝山,杜秋萍1前言热管是一种靠管内工质相变来传输热量的高效传热元件,它的传热效率比优良导热体(如铜等)要高几百倍。我们利用热管这一优良特性,将热管换热器用于余热回收,取得了较好的节能效果。1... 相似文献
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一、概述: 热管是一种新型的高效传热元件,七十年代以来,热管技术迅速得到了发展,热管的特点是能够在温差很小情况下传递大量的热量。热管的传热形式包括导热,对流及辐射三种基本形式,可用于余热的回收及加热和冷却,並已被广泛用于工业部门及民用生活领域。 相似文献
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《节能》2021,40(9):42-46
基于COMSOL有限元软件,构建防护工程口部隧道内埋管三维传热数值模型,结合南京市气候特点,对埋管及周围介质的动态传热过程进行分析。基于参数分析法研究埋管导热系数、管径、围岩导热系数和管内流体流速对内埋管传热性能的影响。结果表明,埋管换热量在运行初期迅速减小,随后趋于平缓,并在80天后达到稳态。埋管换热量随管径、岩土导热系数和管内流体流速的增加而增加,而埋管导热系数几乎不影响埋管的热性能。另外,埋管热性能提升率随埋管流速的增加而逐渐减小,水泵功耗随埋管流速的增加而逐渐增加,表明能源隧道内埋管存在经济流速,在这一流速下,埋管的热性能和经济性能达到平衡。 相似文献
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一、前言 热管是一种高效传热元件。热管管径虽小,却能在较低的温度梯度下传输较多的热量,因此在国民经济的许多领域中获得了应用,在节能技术中已显示出它的优越性。凡是需要分隔源汇、均衡温度、高效传热、控制温度和变换热流密度的场合,均可有效地发挥热管的效用。 在热管传热模型的计算中,包括热传导、热对流和热辐射三种传热方式。有时不同物体之间的热量传递不是以单一的方式出现,而是几种传热方式共同作用的结果。例如热管余热锅炉,烟道内高温烟气 相似文献
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利用有限容积法,建立了环形空间内单相流体竖直向上流动过程中流动和传热的稳态模型。模型将环形空间内管设置为具有固定生热速率的发热体;流体与内管壁之间设置流动和传热边界层,以更精确的描述壁面位置流体与固体之间动量和热量的耦合传递过程。通过与常物性模型的对比,流体密度、导热系数和黏度随温度变化的变物性模型,在传热能力上具有一定的减少,流体与固体传热面之间的界面剪切力稍有下降。通过比较常物性模型和变物性模型的Re和Ri,结果表明,随着流体强制循环速度的加大,流体物性变化对流动和传热过程的影响逐渐减小。 相似文献
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