【摘 要】
:
近些年来,因为微通道中的流动沸腾换热技术具有高散热效率及可以将系统温度保持在安全工作范围内的能力而受到了广泛关注。由于人工凹穴能够在低壁面过热度下促进汽泡成核、改善壁面温度分布不均匀及降低流动沸腾不稳定性。同时,凹穴会对微通道内的汽泡行为产生作用,进而影响到微通道整体的流动沸腾换热性能。因此,进一步探究凹穴微通道内汽泡行为的演变特性,有助于更好地理解、认识凹穴微通道流动沸腾换热的机制。本文构建了四
论文部分内容阅读
近些年来,因为微通道中的流动沸腾换热技术具有高散热效率及可以将系统温度保持在安全工作范围内的能力而受到了广泛关注。由于人工凹穴能够在低壁面过热度下促进汽泡成核、改善壁面温度分布不均匀及降低流动沸腾不稳定性。同时,凹穴会对微通道内的汽泡行为产生作用,进而影响到微通道整体的流动沸腾换热性能。因此,进一步探究凹穴微通道内汽泡行为的演变特性,有助于更好地理解、认识凹穴微通道流动沸腾换热的机制。本文构建了四种不同深度的三角凹穴微通道二维模型,针对三角凹穴微通道内流动沸腾现象,运用VOF(volume of fluid)模型和用户自定义函数,对三角凹穴结构微通道内汽泡行为以及流动沸腾换热特性进行了数值模拟,分析三角凹穴微通道强化沸腾换热的原因。首先,通过数值模拟的方法分析了通道内的汽泡动力学行为及流型演变规律,得到三角凹穴微通道内汽泡成核和生长、融合和脱离的动态演变过程。同时,比较了不同质量流速、热流密度以及不同凹穴结构下的流型,结果表明,随着质量流速以及热流密度的增大,通道内的流型由泡状流转变为泡状流-拉长汽泡流-弹状流-局部环状流。采用人工神经网络对三角凹穴微通道内的汽液两相流型进行识别。结果发现,BP、RBF、GA-BP、GA-RBF神经网络对测试集流型的识别成功率分别为92%、88%、96%、92%。其次,研究结构形式及工况参数对沸腾换热及压降性能的影响。结果显示,随着质量流速及热流密度的增大,换热系数及压降逐渐增大,增加三角凹穴的深度在一定程度上能够提高换热性能,但同时也增加了压力损失。
其他文献
汽轮机级内盐类沉积问题一直以来受到专家学者的广泛关注,当汽轮机叶片表面发生盐沉积时,会降低汽轮机效率,进而影响电厂的安全经济运行。本文通过数值计算的方法,利用计算流体动力学软件以某600MW凝汽式汽轮机中压缸的一组动静叶作为研究对象,以蒸汽和蒸汽中溶解的盐作为流动介质,对不同工况下盐析两相流速度分布、盐析颗粒沉积速率、剥蚀速率以及不同种类盐在级内流动特性进行研究,主要研究工作和成果如下:首先,介绍
<正>党的二十大报告提出“推进健康中国建设”,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,将“加强国家科普能力建设”作为提高全社会文明程度、推进文化自信自强的重要举措。杭州市医学会自2021年起响应“健康中国行动”要求,坚持党建引领,积极探索、主动求新,推出并精心打造“钱塘名医荟”医学科普宣传直播平台,
寒冷地区应用的空气源热泵存在着压缩机排气温度过高,制热性能系数衰减严重等问题,限制其进一步推广使用。为此,本课题针对空气源热泵的低温适应性问题,提出了CO2混合工质结合双级压缩技术的解决思路,开展了混合工质筛选,质量配比优选,多种循环制热性能对比及其系统?损失分析等方面的研究,进而提出适宜于寒冷地区大温跨热源条件下的CO2混合工质双级压缩热泵循环,为进一步优化热泵系统奠定理论基础。首先,基于理论热
伴随着大容量,高负荷火电机组的陆续投运,作为辅机的气力输送系统面临的负荷压力日益增大,为了实现煤粉气力输送过程的绿色化、稳定化、节能化目标,对气力输送系统的优化改造势在必行。先导式气力输送技术在此背景下应用而生,此技术主要在主进气管道上加入“补气”装置,对输灰管内颗粒进行疏通,实现远距离节气的目的,本课题主要以此技术为参考,在水平管内加入辅助进气管来实现节气目的。主要工作如下:本文主要采用计算流体
目的:探究骨转移癌伴癌性疼痛患者的中医证型及临床特征。方法:采用回顾性研究方法,搜集2021年1月1日—2021年12月31日辽宁中医药大学附属医院入院治疗的骨转移癌伴疼痛患者的一般资料、原发肿瘤情况、骨转移情况、临床指标、治疗经过,及中医四诊资料等。采用SPSS软件对中医临床症状进行分层聚类分析,结合临床实践和专业知识确定合理的中医证型,对骨转移癌伴疼痛患者的疼痛程度与疾病病程、ALP、血钙、年
猴头菇是一种珍贵的食药两用大型真菌,常用于慢性胃炎、胃溃疡的治疗。为了探究猴头菇治疗慢性胃炎、胃溃疡的作用机制,本研究采用网络药理学方法筛选出猴头菇的活性成分、潜在作用靶点及相关信号通路,并通过分子对接技术对关键的化合物与潜在作用靶点的结合能力进行验证。研究结果表明,猴头菇中121个次级代谢产物和163个靶点共同参与慢性胃炎、胃溃疡治疗,蛋白质互作网络分析显示VEGFA、JUN、STAT3、TNF
当前,数字中国战略正深入实施。5G新型智慧城市作为数字中国的核心载体,伴随着5G、区块链、人工智能等新一代信息通信技术的蓬勃发展而日新月异。通过梳理智慧城市的发展历程及相关政策,在5G新型智慧城市概念内涵辨析的基础上,结合5G智慧应用案例,分析5G新型智慧城市在建设过程中存在的数据孤岛、顶层设计不足、应用模式不清晰、信息安全存在隐患、运营机制不健全等问题,进而有针对性地提出了相应的优化路径。研究旨
起源于照相制版的光刻技术因为集成电路的飞速发展逐渐受到了国内外学者的广泛关注。与传统的有掩模光刻技术相比,基于DMD的无掩模数字光刻技术具有速度快、灵活、成本低等特点。但是因为存在着光学邻近效应,使得光刻过程中数字掩模在成像平面形成的光学像产生了畸变,这样光刻胶上最终得到的图形与数字掩模图形产生了很大的差异,数字光刻成像的质量也受到了极大的影响。因此,本文以优化数字掩模提高数字光刻图形质量为中心进
储能技术是解决能源供给间歇性问题的关键技术,是促进能源结构转型化发展,提高储热系统容量和效率的重要途径。相变材料(PCM)作为储能技术的核心,是开发高性能储热系统的关键。为解决PCM导热系数低的缺点,研究人员添加了高导热材料石墨烯,但界面热阻(ITR)抑制了导热系数的提高程度。近年来,使用功能化石墨烯(FG)降低ITR从而提高导热系数的方法获得了广泛关注,但石墨烯表面功能化对热物性和界面热输运的影
全球工业化和人类社会的高速发展导致污泥与玉米秸秆的产量日益增加,其中大部分污泥与玉米秸秆并未以环境友好的形式加以利用。相比于传统的处理方式,共水热制备燃料可以妥善处理污水污泥和玉米秸秆,降低了生物质燃料的预处理成本,是一种环境友好的处理方法。基于响应面法(RSM),设计了使用水热高压反应器在中温(160-260℃),保持时间(30-90min),污泥与玉米秸秆掺混比(0-100%)条件下制备水热炭