【摘 要】
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以生物质热风炉为研究对象,搭建生物质热风炉实验台,控制空气入口速度为12~20 m/s,开展相关测试实验.采用Realizablek-ε湍流模型,速度和压力的耦合采用SIMPLEC算法,利用FLUENT软件计算得到换热器温度、速度、压力分布,将模拟结果与实验测试结果进行比较,误差在2%以内.结果 表明:随着壳程空气流速的逐渐增大,换热器的壳程温差△T、压降△p逐渐升高;对流传热系数、总传热系数、传热量和换热器评价指标η也逐渐增大.随着雷诺数增大,努塞尔数和传热因子逐渐增大.
【机 构】
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兰州理工大学能源与动力工程学院,甘肃兰州730050;甘肃省流体机械及系统重点实验室,甘肃兰州730050;兰州理工大学能源与动力工程学院,甘肃兰州730050;甘肃省太阳能发电系统工程重点实验室,甘
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以生物质热风炉为研究对象,搭建生物质热风炉实验台,控制空气入口速度为12~20 m/s,开展相关测试实验.采用Realizablek-ε湍流模型,速度和压力的耦合采用SIMPLEC算法,利用FLUENT软件计算得到换热器温度、速度、压力分布,将模拟结果与实验测试结果进行比较,误差在2%以内.结果 表明:随着壳程空气流速的逐渐增大,换热器的壳程温差△T、压降△p逐渐升高;对流传热系数、总传热系数、传热量和换热器评价指标η也逐渐增大.随着雷诺数增大,努塞尔数和传热因子逐渐增大.
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