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41.
刘绩伟  吴玉庭  马重芳 《化工学报》2011,62(Z1):103-107
热泵排热系统是未来航天热控的发展方向之一,系统中冷凝器是散热的重要部件,其冷凝性能对热控系统仪器的正常工作至关重要。本文针对热泵排热系统设计了一双面管道肋片式冷凝器,建立了相应的数学模型。分析了肋片几何尺寸对辐射器排热特性的影响,并以辐射器单位面积排热量和辐射器的质量为优化目标,最终得到了肋片最佳的宽度。  相似文献   
42.
混合熔盐由于具备大热容量、低成本、低蒸气压、低黏度、宽使用温度范围等优点,目前已成为公认的颇具潜力的传热蓄热介质。为了满足太阳能高温传热蓄热的要求,本文按照不同混合比例配制了36种三元混合碳酸盐(碳酸钾-碳酸锂-碳酸钠)。采用差示扫描量热法和热重法测量了混合熔盐的熔点、分解温度和比热容,并拟合了比热容与温度的函数关系式。实验结果表明,三元混合碳酸盐的熔点基本保持在400℃左右,分解温度在800~850℃范围内,部分熔盐的分解温度高达900℃;测量时应注意熔盐在冷却过程中出现的部分组分偏析的现象;多数混合熔盐的比热容与温度的四次多项式拟合良好。  相似文献   
43.
活性炭与TiО2相结合去除室内污染物甲醛的实验研究(I)   总被引:1,自引:0,他引:1  
将光催化技术与活性炭吸附技术相结合,利用活性炭吸附功能,强化污染物向催化剂表面的传质,在催化剂表面形成局部高浓度,提高室内低污染物浓度条件下的光催化去除效率。实验结果表明,活性炭吸附材料存在吸附饱和,而将活性炭材料与光催化剂相结合,一方面可以提高污染物光催化去除效率,另一方面,污染物的光催化作用可以延缓活性炭材料的吸附饱和,延长活性炭材料的使用寿命;同时在活性炭材料上负载催化剂则存在着最佳的催化剂负载量。这两种技术相结合形成的催化剂膜,既具有一定的牢固性又有一定活性。本研究结果为光催化技术的应用提供了理论支持。  相似文献   
44.
将TiO2分别与两类活性炭吸附材料相结合,分析不同活性炭吸附作用对污染物甲醛的光催化去除影响.实验结果表明,以活性炭颗粒为载体负载TiO2催化剂形成的催化剂膜对污染物的去除效率低于以蜂窝活性炭网为载体负载催化剂形成的催化剂膜;同以玻璃为载体的催化剂膜相比,以活性炭材料为载体的催化剂膜对污染物的去除同样表现为传质控制过程和光催化控制过程,且随流速增加,光催化反应从传质控制向光催化控制过渡的转换点提前,在低污染物浓度条件下,污染物的光催化去除受污染物传质和驻留时间控制,且驻留时间的影响是主要的,随着驻留时间的增加,污染物的去除率提高.  相似文献   
45.
在聚光型太阳能热发电系统中,聚光装置要实时跟踪太阳,须要根据计算出的太阳位置进行跟踪,以提高发电效率;在开环控制的太阳跟踪系统中,太阳位置的计算精度更为重要。文章给出了利用天文测量简历计算太阳位置的具体方法,其结果可以作为太阳视位置的相对标准,文章还将此方法的计算结果与一些经典算法的计算进行了比较。  相似文献   
46.
垂直上升弹状流中Taylor气泡上升流速的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用势流理论研究了Taylor气泡在垂直管内的上升速度.给出了液体速度分布对气泡上升速度的影响,导出了气泡头部形状方程;提出了液体流动为层流和紊流时气泡上升速度的表达式,研究结果与实验数据进行比较,符合较好.  相似文献   
47.
自由表面二维平面射流冲击传热的理论分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
对二维平面射流冲击平板时的层流流动(和传热)给出了速度和温度边界层的综合解析,用积分方法得到了平面射流冲击传热的驻点区和部分壁面射流区的换热关系式,并将等热流壁面的分析结果与实验数据进行比较,结果基本吻合,  相似文献   
48.
介绍了利用钠热管炉复现铝凝固点的连续热流密度法.在凝同曲线达到最高值后约3 h,凝固温度下降小于0.6 mK.同时,在高精度复现铝凝固点时,必须在同定点容器内形成内液固界面和外液固界面.当内液固界面破损时,所复现的铝凝固温坪出现波动.此外,往温度计阱重新插入室温的石英玻璃管进行诱导,非常有助于延缓波动的再次发生.  相似文献   
49.
我国中央空调通风系统清洗行业的现状和问题   总被引:8,自引:1,他引:7  
介绍了我国中央空调通风系统清洗行业的现状及存在的问题。目前我国中央空调通风系统清洗行业在初步形成之中,空调通风系统清洗在我国有着诱人的前景,但中央空调通风系统清洗市场规模的真正形成还需政府、公司和业主等多方的共同努力。目前中央空调清洗还没有行业协会,也缺乏相应的行业认证和规范管理制度,市场运行很不规范。  相似文献   
50.
喷嘴对涡流管能量分离效应影响   总被引:8,自引:2,他引:6       下载免费PDF全文
何曙  吴玉庭  姜曙  马重芳  葛满初 《化工学报》2005,56(11):2073-2076
涡流管,又称兰克-赫尔胥(Ranque-Hilsch)管.它是一种结构非常简单的能量分离装置,由一根两端开口的管子以及喷嘴、孔板和调节阀构成,工作时高压气体由进气管进入喷嘴,经喷嘴内膨胀加速后,以很高的速度沿切线方向进入涡流室,气流在涡流室内形成高速涡旋,由于热阀与冷端孔板之间的压力差,在涡流管内的中心区域形成回流气体,经过涡流变换后分离成总温不相等的两部分气流.其中,处于中心部位的回流气流温度较低,  相似文献   
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