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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
就目前情况而言,输送天然气石油的钢质管道基本上全部埋置在土壤中,输送的介质具有强烈的腐蚀性,不仅腐蚀管道的内壁,还对外壁有一定的腐蚀,若管道腐蚀得严重出现孔洞,那么会引发事故,产生危害的机率是非常高的.重点探讨阴极保护技术在埋地钢质管道中的应用情况,其参考意义重大.  相似文献   

2.
崔成根  金哲  李惟毅 《节能》2012,31(2):47-51
建立准确地模拟U型埋管动态过程的传热模型和数值模拟方法。给出随着深度、运行时间埋深方向,U型埋管热流量和土壤温度在深度方向的变化、U型埋管内流体温度分布。所建立的模型、数值模拟方法及提出的数值结果可以为在地源热泵系统里U型埋管的动态模拟、优化设计、优化运行及其改进提供参考。  相似文献   

3.
浅谈埋地燃气管道的腐蚀原因及解决途径   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对哈市埋地煤气管道腐蚀情况的分析,阐述了煤气管道被腐蚀速度加快的原因,提出了相应的解决办法。  相似文献   

4.
地源热泵桩基埋管传热性能测试与数值模拟研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
阐述了地源热泵地埋管传热性能的测试原理,并与热响应测试原理相对比.依据传热性能测试法,搭建实验台测试了4种桩基埋管在额定进口水温下的传热性能,并考查了不同进口水温对W型埋管传热性能的影响.进而采用数值模拟方法研究了不同埋管类型的传热性能,与测试结果相比有较好的吻合性.该文提出的传热性能测试方法和数值模拟方法可准确确定单位井深放热量,为地源热泵系统的优化设计提供参考.  相似文献   

5.
李新国  赵军  周倩 《太阳能学报》2004,25(4):492-496
提出内热源型埋地换热器理论模型,建立换热器周围土壤热湿传递物理数学模型。内热源模型综合考虑热湿迁移、土壤物性等各方面因素,将埋设于土壤中的换热器处理为等效内热源。采用专业多孔介质计算软件Autough2对模型进行模拟计算。着重模拟计算不同土壤物性、不同换热器运行方式对单根U型垂直埋管换热器周围土壤温度场影响的模拟计算与分析。  相似文献   

6.
随着我国对天然气需求量的逐年增长,输气量大幅提高,管线压力不断提升,导致部分天然气门站或高压调压站的埋地管道出现了较严重的冻胀变形,造成了安全隐患.针对该现象,探究其产生原因.利用有限元软件对该现象进行数值仿真模拟,分析埋地燃气管道受冻胀影响的应力和位移分布情况,并提出一些相关技术性预防措施,如预热、置换土、绝热保温、冷能回收等措施,为已建和新建的天然气管道提供借鉴.  相似文献   

7.
郑满荣 《锅炉制造》2019,(6):57-58,64
检测仪器的量值能否传递到国家基准是检验检测单位进行计量认证评审时的重要考核指标。目前国内计量机构尚未开展埋地管道检测仪器的检定校准工作,故建造一套用于埋地管道检测仪器自校准的装置具有重要意义。本文设计并埋设一段预制有若干防腐层人工缺陷的钢质管道作为埋地管道检测仪器自校准的标准物质,采用埋地管道防腐层检测仪对其检测,检测结果满足仪器的精度要求,从而实现了埋地管道防腐层检测仪检测数据的量值传递。  相似文献   

8.
高温空气燃烧实验研究与数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了高温空气燃烧实验的装置及实验结果,以及数值仿真软件Fluent5.4所用计算模型。将实验结果与数值计算结果做了比较,确认了高温空气燃烧的作用。  相似文献   

9.
2005年10月27日,某液化石油气公司的1条埋地管道发生泄漏事故。该管道为Ф159mm×6mm的20#无缝钢管,输送介质为液相液化石油气,总长为6.2km,紧贴其旁还有1条同时施工的Ф89mm相同长的气相管。管道于1997年12月至1998年4月安装,管道的设计、安装单位的资质,相关的设计文件、图纸、施工资料,  相似文献   

10.
傅俊萍  石沛  李江 《节能技术》2015,33(3):254-256,286
本文采用数值模拟与实验相结合的方法,研究了单U型、双U型及套管式地埋管换热器在不同管内流速下的换热情况以及埋管周围土壤温度场的变化情况。研究表明:实验值与模拟值相吻合;地埋管换热器换热能力随着管内流速的增大而增强;三种形式地埋管换热器换热能力以套管式最优,双U型及单U型地埋管次之。  相似文献   

11.
U型垂直埋管换热器管群周围土壤温度数值模拟   总被引:14,自引:1,他引:14  
李新国  赵军  周倩 《太阳能学报》2004,25(5):703-707
在所建立的内热源型埋地换热器模型基础上,采用专业多孔介质计算软件Autough2对模型进行模拟计算。在对单根换热器不同土壤物性对土壤温度影响模拟结果基础上,着重对U型垂直埋管换热器管群模拟只有取热或只有排热单季运行工况下的土壤温度变化,和既有取热又有排热的双季运行工况下的土壤温度变化,分析各自对地源热泵应用效果的影响。  相似文献   

12.
考虑了地下水的渗流作用和U型换热埋管的实际形状,建立了U型管地下换热器管内流体以及周围土壤热渗耦合物理数学模型.模型将土壤视为均匀的、各向同性的饱和多孔介质,土壤中水的渗流视为二维.管内湍流流动采用Realizable k-ε模型,数值计算采用Fluent软件.给出了管内流体以及周围土壤的温度分布数值模拟结果,分析了土壤中水的渗流对传热过程的影响、U型管两支管的热短路作用及回填材料对土壤温度场的影响.所得结论对地下换热器的设计具有理论意义.  相似文献   

13.
地道通风系统的数值模拟与分析   总被引:6,自引:0,他引:6  
提出准三维土壤—空气传热传质模型,对地道通风系统内空气与土壤之间的热物理过程进行数值模拟。模型忽略土壤在地道方向的传热,并解决了出现凝结水时的模拟问题,同时利用实测数据对模型进行验证,模拟结果与实测数据基本符合。利用已验证的模型,该文对影响地道通风效果的长度、埋深、风速等参数进行了深入的模拟分析。以北京地区,文章指出地道埋深以3~4米较为适宜,而地道内风速不宜太大。  相似文献   

14.
地板辐射采暖空间温度场的数值模拟   总被引:8,自引:0,他引:8  
根据地板采暖的特点,建立数学模型,采用有限差分法,模拟地板辐射采暖中地板温度场的变化关系。通过与实测结果进行比较和调整,可有效地控制供暖温度,取得了满意的结果,为工程设计提供比较准确的方法。  相似文献   

15.
热管式吸热器单元热管传热的数值模拟分析   总被引:1,自引:1,他引:1  
热管式吸热器的热性能分析对吸热器设计有着重要意义,但由于其相变过程与热管传热的耦合作用十分复杂,至今仍是很少有人深入研究的领域。本文基于焓法建立单元热管耦合传热的物理和数学模型,模拟计算了热管壁温、蓄热容器壁温、循环工质出口温度及相变材料熔化率等参数,并与基本型吸热器进行比较,验证了热管吸热器明显改善了温度分布的均匀性和相变材料的熔化率。  相似文献   

16.
垂直U型地埋管换热器的数值模拟分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用Fluent软件对垂直U型地埋管三维非稳态热渗耦合换热进行研究。分析了土壤热物性、管内流速、渗流速度以及回填材料的导热系数对地埋管的换热影响。结果表明:地埋管的换热量分别与管内流速、渗流速度、土壤的导热系数以及回填材料的导热系数成正比,通过拟合分别获得平均每天换热量与管内流速、渗流速度和回填材料导热系数的关系式;土壤的热扩散系数对地埋管的热作用半径影响显著;同时渗流速度越大,换热稳定时间越短,土壤圆周方向上各点温度相差越大,且土壤温度场恢复能力越好。  相似文献   

17.
中温太阳能热管接收器的开发与传热分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了一种新型的用于槽式太阳能热发电的中温(250~400℃)热管接收器,其结构为热管蒸发段外套单层玻璃套管,玻璃套管与热管之间抽真空,热管蒸发段外壁上涂有选择性吸收涂层,作为吸收层.该新型热管接收器主要用于直接产蒸汽系统.文中分析了该新型热管接收器的特点,并分3段模拟计算了采用该接收器的抛物面槽式太阳能集热器的集热效率和接收器的散热损失.结果表明,新开发的热管接收器结构简单、维护方便、热效率较高,适用于槽式太阳能集热器.  相似文献   

18.
高温热管太阳能接收器的开发及传热特性分析   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
分析了碟式太阳能热发电系统接收器的工作特点及所应满足的条件,针对目前高温热管接收器的现状,提出了组合式热管接收器的开发理念,并从接收器总体结构、热管单元结构以及接收器工作原理等方面做了详细阐述。为探讨所开发接收器的传热特性,对热管接收器的传热过程进行了分析计算,结果表明组合式高温热管接收器具有优良的热传递性能,可以适应碟式太阳能热发电系统的运行需求。  相似文献   

19.
通过对埋深约250m的北京SSL地下水电站交通洞换热特性5d的连续现场实时监测,分析了洞内空气温度随距洞口距离的变化规律及交通洞的节能潜力,测试结果表明地下交通洞对送风空气有明显的降温和升温效果。测试发现夏天1000m温降最大约达6℃,温升近3℃;每km最大供冷能力可达380kW以上,供热能力达140kW以上,且在交通洞末端靠近主厂房处温度维持在约23℃,北京SSL水电站利用地下隧洞节能潜力巨大,在夏季及冬季可以部分或全部替代空调冷热源,具有显著节能意义。  相似文献   

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