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![環(huán)形單元內(nèi)脂肪酸融化過(guò)程的傳熱特性及結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì).pdf_第1頁(yè)](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-3/14/17/0725bf25-0c0f-41c9-a0fd-adc9d3ec9908/0725bf25-0c0f-41c9-a0fd-adc9d3ec99081.gif)
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1、儲(chǔ)能技術(shù)是緩解能量的供、需雙方在時(shí)間、地點(diǎn)和強(qiáng)度上不匹配的主要方式,也是合理利用能源、減小環(huán)境污染的有效途徑。相變儲(chǔ)能因具有儲(chǔ)能密度高、儲(chǔ)能過(guò)程近似等溫、過(guò)程易于控制、裝置體積小等優(yōu)點(diǎn),因而在電力調(diào)峰、太陽(yáng)能利用、航空航天、建筑節(jié)能、工業(yè)余廢熱利用及軍事紅外偽裝等領(lǐng)域有著日趨廣泛的應(yīng)用。儲(chǔ)能介質(zhì)的相變機(jī)理,儲(chǔ)能裝置的傳熱特性及傳熱強(qiáng)化是目前相變儲(chǔ)能研究領(lǐng)域面臨的重要課題。
以月桂酸為相變材料,搭建試驗(yàn)臺(tái),采用實(shí)驗(yàn)研究和數(shù)值模擬
2、相結(jié)合的方法,對(duì)環(huán)形單元內(nèi)月桂酸融化過(guò)程的傳熱特性、相變傳熱的強(qiáng)化及單元的優(yōu)化設(shè)計(jì)等問(wèn)題進(jìn)行了研究。首先通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了數(shù)值模擬的準(zhǔn)確性,對(duì)特征尺寸為40mm的環(huán)形單元在80℃恒溫邊界工況下的融化相界面與融化分?jǐn)?shù)進(jìn)行對(duì)比分析,證明了焓-多孔介質(zhì)模型可用于脂肪酸融化過(guò)程的模擬。
其次,對(duì)環(huán)形單元內(nèi)的融化過(guò)程中的傳熱特性進(jìn)行了研究,從融化相界面、融化分?jǐn)?shù)、單元內(nèi)的溫度場(chǎng)和流場(chǎng)及平均Nusselt數(shù)等方面來(lái)分析融化過(guò)程中自然對(duì)流的作用
3、,將純導(dǎo)熱控制下的融化過(guò)程與自然對(duì)流作用下的融化過(guò)程進(jìn)行對(duì)比分析,自然對(duì)流作用的影響不能忽略。通過(guò)平均努謝爾特?cái)?shù)的變化,再結(jié)合溫度場(chǎng)及流場(chǎng)的變化,確定了融化過(guò)程導(dǎo)熱-對(duì)流轉(zhuǎn)捩點(diǎn)的方法,并在此基礎(chǔ)上建立了融化全過(guò)程的導(dǎo)熱-自然對(duì)流耦合傳熱模型。
另外,通過(guò)分析單元底部較難融化的現(xiàn)象,將單元偏心設(shè)置,即研究偏心單元內(nèi)的融化過(guò)程中的傳熱特性,發(fā)現(xiàn)偏心單元比同心單元融化更快,單元內(nèi)溫度更低,平均對(duì)流傳熱系數(shù)更高,潛熱儲(chǔ)能效果更好,進(jìn)而
4、對(duì)不同偏心距離單元內(nèi)的融化過(guò)程進(jìn)行研究,通過(guò)融化速率、平均對(duì)流傳熱系數(shù)、吸收的熱量等指標(biāo),得出較優(yōu)的偏心距離(特征尺寸為20mm的單元,其最優(yōu)偏心距離為7~8mm),70℃和80℃的工況下得出的較優(yōu)偏心距離相同。
最后,根據(jù)上文的研究結(jié)果,聯(lián)系工程實(shí)際,對(duì)于有空間大小限制的換熱器或其他儲(chǔ)能單元,本文對(duì)在保證相同質(zhì)量的相變材料的前提下,減小環(huán)形單元的內(nèi)外徑,且同時(shí)設(shè)置偏心進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),分析不同優(yōu)化方案的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì),根據(jù)實(shí)際需要,
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