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1.
水冷散热器在数据中心服务器CPU芯片冷却技术中发挥着重要的作用.如何获得高性能的散热效率成为了该领域关注的重点.针对一种翅柱式水冷散热器,用数值模拟的方法,通过改变翅柱的结构参数来优化散热器的散热性能以及流动特性.在相同的翅柱间距下,改变翅柱的直径和高度,在不同的入口流量下,研究其温度、努塞尔数、压降、摩擦系数,分析比...  相似文献   
2.
对于品种多、批量小的铸件生产来说,飞边切除这个工作被看作是实现铸造生产自动化的一个难题。东京大学工学部产业机械工学专业千千岩研究室研制出一种能自动切割任何形状铸件飞边的设备。这台设备的工作程序是:首先跟踪并记录飞边位置,然后,使切割机构按照记录切割飞边。现在,虽已有能切割任何形状铸件的飞边  相似文献   
3.
乙烯裂解装置冷量主要消耗在前冷及脱甲烷塔系统。通过分析大庆乙烯装置裂解老区分离流程,在不改变老区分离进料量的前提下,对前冷部分工艺进行优化,对老区现有的EC-401/402膨胀机和压缩机机组进行更新,循环利用冷量,进而达到节能降耗的目的。  相似文献   
4.
蜂窝蓄热体对于改善空气燃烧过程,降低NOx起着至关重要的作用。通过Pointwise和FLUENT软件建立了蜂窝蓄热体三维数值模型,从不同的换向时间、孔型、边长、材料的角度对比了蜂窝蓄热体的换热特性,并对实际工作中节能效率进行了理论计算。结果显示:当换向时间从15增长到45 s时,正方形蓄热体的温度效率从78.5%降低到63.1%;当边长、壁厚相同时,圆形蓄热体的温度效率最高,压降也最大,六边形蓄热体的温度效率最低,但压降最小。总结发现,孔隙率的减小可以有效地提高温度效率,但是同时会增大流动的压力损失,在实际应用中可据此选择合适的孔隙率。同时得到,在实际运行中,当a=2.00 mm时,圆形蓄热体的节能效率最高(26.9%),六边形节能效率最低(24.4%)。  相似文献   
5.
李雪强 《山西建筑》2007,33(9):308-309
介绍了水泥混凝土路面的优点,并针对其发展过程中普遍存在的开裂问题,从稳定的土基、科学的设计等方面提出了防止路面开裂的质量保证措施,以确保水泥混凝土路面的正常使用性能。  相似文献   
6.
电化学储能系统是“双碳”目标实现的有利抓手,安全是电化学储能系统发展的生命线。由于大量电池存放于储能电池柜,因此对其散热性能的研究具有重要的意义。针对磷酸铁锂锂离子电池系统机柜:构建了电池系统数值模型,获得了电池柜内的温度场和气流组织,试验结果验证了模型的合理性;研究了进口风速、单体电池间距以及电池组间距对电池柜散热性能的影响规律,支撑储能机柜的设计和运维管理;结果表明,电池柜在低倍率运行情况下可采用自然对流冷却,高倍率运行情况下需要强制风冷策略;机柜最高温度和最大温差都随着单体间距增加呈现先减小后增大的趋势;电池组间距对电池柜散热性能影响不显著,因此可通过减小电池组间距来节省安装空间。  相似文献   
7.
为了探究微型蒸发器内的蒸发沸腾现象,为今后蒸发器设计提供指导。利用FLUENT软件建立了微型蒸发器模型,对封闭空间内池沸腾现象进行了模拟研究,探讨了不同过热度下加热面热流密度、腔内相对压力、液柱排出时间及气泡脱离时间的变化规律。结果表明:热流密度与腔内相对压力均随过热度的提高而增长,其中热流密度呈线性增长趋势,而腔内相对压力的增长率不断减小;液柱排出时间与气泡脱离时间均随过热度的增长而减小,但减小趋势不断变缓。与40℃的过热度相比,在过热度为50℃时,除热流密度保持线性增长外,其余指标变化甚微,腔内相对压力、液柱排出时间和气泡脱离时间仅分别变化0.3 k Pa、0.25 s和0.002 s。适当提高过热度可以促进沸腾换热,但提高到一定程度后继续提高过热度对沸腾换热的促进作用有限。  相似文献   
8.
将三维虚拟现实技术用于抽水蓄能电站运维培训,可以直观、逼真地展现建筑、设备、运维操作等多种信息。该系统可以提供抽水蓄能电站仿真数据接口,并在抽水蓄能电厂的虚拟现实场景中实现各类信息的查询、展示、设备动态模拟与模拟现地操作。系统可对学员的操作学习过程进行专业的分析评价,实现对运维人员培训和考评。本文主要根据抽水蓄能电站生产运维特点和组织结构特点,提出抽水蓄能电站三维运维仿真培训系统的设计方案及实现方法,为其他类似仿真培训系统的建设提供参考和依据。  相似文献   
9.
以广东省恩平市产业转移园区为例,通过重点分析该园区在规划和建设过程中在土地利用方面可能存在的问题,并结合恩平的实际情况,提出解决和避免这些问题的办法.  相似文献   
10.
介绍带辅助冷凝器的封闭式热泵干燥系统,采用控制变量法对系统中的变量(如干燥室进出口空气温度和湿度、冷凝温度、蒸发温度、过热度和过冷度等)进行调节,得到各变量对除湿能耗量(SMER)的影响。计算结果表明,不同的干燥室出口空气湿度均对应着最佳的空气旁通率使得除湿能耗量最大,增大干燥室进出口空气温度和湿度可增大系统的效率,提高过冷度和过热度也可使系统效率增大。  相似文献   
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