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微尺度气液相变传热系统具有均温性好、散热量大、设备质量小、传热性能优越的特点,在微电子领域有着广阔的应用前景。伴随微电子技术的迅猛发展,电子器件朝着微型化和集成化的方向发展,这使得气液相变往往发生在微结构空间中。因此,揭示微结构内沸腾相变传热机理并有效强化沸腾传热能力对提高相关机械电子设备运行可靠性和稳定性具有重要的科学意义和应用价值。微结构内沸腾相变传热过程涉及到气泡的成核、生长及聚并过程,同时
燃煤电站排放的细颗粒物对生态环境和人类的身体健康均造成了严重的危害,而沉积在炉膛换热面表面的颗粒物则会恶化传热,威胁锅炉的安全和经济运行。流化床增压富氧燃烧技术作为一种具有前景的洁净煤技术,在保证电厂效率的同时可实现对CO2的高效捕集。但在此技术背景下有关细颗粒物排放、沉积特性的研究报道十分有限。基于此,本文在流化床增压富氧条件下探讨了固体燃料燃烧细颗粒物的排放、沉积特性。具体研究内容和结果如下:
移动式储热系统是一种灵活的供热方式,不受管网距离和可再生能源间歇性的限制,解决了热能供需时空不匹配的问题。但是目前移动式储热系统中常见的储热材料存在诸多问题,水等显热材料储能密度低于120MJ/t,赤藻糖醇等相变材料热稳定性不足,热化学材料尚处于实验室阶段。文献调研发现玄武岩纤维作为一种高温稳定的显热材料,储能密度可以达到700MJ/t。因此,本文选用玄武岩纤维作为储热介质,设计了布状叉排结构的移
二次反射塔式太阳能系统作为太阳能热利用技术中的新型聚光集热系统,具有光热转换效率高和初投资成本低的特点,在中高温热利用领域具有很大的潜力。本文提出了一种应用于二次反射塔式太阳能系统的多级光热吸储单元,围绕多级光热吸储单元开展了参数化研究,并对其长周期循环下的整体热性能进行了分析。主要的研究内容和结论如下:(1)提出了多级光热吸储单元的数值运算方法,基于热力学第一定律和第二定律定义了多级光热吸储单元
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燃烧是化石燃料能源利用的重要手段,广泛应用于能源动力、航空航天、电力、化工和冶金等各个工业生产领域。但是在化石燃料燃烧过程中产生多种空气污染物,氮氧化物(NOx)是其中之一,易引发光化学烟雾、酸雨、臭氧层空洞和温室效应等严重的环境问题,对人体健康和生态环境有着极大危害。随着我国经济迅猛发展,工业、生活能源需求快速增长,导致化石燃料燃烧造成的环境污染愈发严重,为此NOx等污染物的排放受到了严格限制。
目前,为满足部分工业的用热需求,10蒸吨以下的小型燃煤锅炉拥有较大的市场。这些小型锅炉的产热效率都很低下,且大都缺乏有效的烟气处理措施。为此,不少地区正在推进高温蒸汽热泵对小型工业燃煤锅炉的替代工作。然而,目前对高温蒸汽热泵的研究较少,如何根据高温蒸汽热泵的系统机理进行建模、性能分析以及优化控制是当前的研究重点。本文根据高温蒸汽热泵的机理进行系统建模、参数优化以及经济预测控制算法的研究,主要研究内
植物修复是一项治理重金属污染土壤的技术,随着其广泛应用带来了产后修复植物的处置问题,产后收获物中富集大量重金属,其无害化处置备受关注。化学链气化是一种新型气化理念属于热处置的一种,目前国内外对修复植物的化学链工艺以及其过程中的重金属迁移转化机理尚缺乏研究。本文选用修复植物东南景天收获物作为研究对象,以天然铁矿石作为载氧体,采用实验与模拟相结合的研究方法深入研究了修复植物在化学链气化过程中的气化特性