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填充泡沫金属的相变蓄热单元管热性能研究.pdf


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摘要—一,由于固液密度不同,关键词相变蓄热单元管;软件;分析模型对空间站太阳能吸热—储热器的总体设计具有一定的借鉴作用。——的关键部件,其采用的蓄热方式是高温相变蓄热。高温相变蓄热大都吸热蓄热器是空间站太阳能热动力发电系统选用氟盐作为相变材料在相变过程中会产生空穴,这严重影响了蓄热容器的传热性能及结构可靠性。为改善氟盐吹牟涣加跋欤疚牟捎迷赑中填充泡沫金属的措施,泡沫金属以其高导热、质轻、高比热等特点作为填充物,成为强化相变蓄热的有效手段,泡沫骨架在强化既鹊耐被鼓芊稚⒖昭ǚ植迹行Ы档鸵蚩昭ḿ卸亩化鹊挠跋臁T诤教臁⒑娇盏攘煊蛴凶殴憷ǖ挠τ们熬啊本文以太阳能热动力发电系统地面模拟试验中采用的吸热蓄热器内部的相变蓄热单元管为研究对象,选择氟盐...魑P钊炔牧希芑辖餒作为萜骷肮ぶ实脊懿牧希⒉捎每紫堵饰サ亩嗫着菽囱芯康ピ9苣部的强化传热情况。主要研究内容如下:陟史ǎ⒘讼啾湫钊鹊ピ9艿氖P停⒖悸橇擞捎诳昭ǘ韵啾湫热带来的影响。利用软件,通过写入用户自定义函数柚弥芷谛热流边界条件,对萜鞯淖罡弑谖隆⒐ぶ势宄隹谖露燃癙的熔化份额在龉斓乐芷谀谒媸奔涞谋浠到辛耸导扑悖⑶矣胍恍┪南捉辛硕员龋っ了本文数学模型的正确性。ü蕴畛溆胛刺畛渑菽鹗舻牧街中钊鹊ピ9艿氖导扑憬峁谋冉虾屠论分析,说明采用泡沫金属确实能够在一定程度上强化单元管的蓄、放热效果。模拟结果表明传热温差越大,蓄放热效率越高,泡沫金属的添加不但加快了蓄放热速率,而且使整个蓄热容器里的温度分布更加均匀。1V的利用率及泡沫金属的强化效果,必须合理选择工质的进口温度、流量及外壁热流。数值计算结果较好的预测了蓄热单元管的吸、放热性能,该热泡沫金属:强化传热;数值模拟
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目录简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·求解相变问题的融化/凝固模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯”第绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯课题研究背景和现实意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯国内外相变蓄热及强化的研究进展⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯”.⒏叩既瓤帕!.⒌兔芏鹊奶畛洳牧稀国内外对相变蓄热系统进行数值模拟的研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。存在的不足及待深入研究的问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本课题的来源及主要研究内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一第孪啾湫钊壤砺奂笆登蠼狻相变传热的特点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯相变传热问题的数学模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯”.露确P汀璤⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯“.史P汀弧相变传热的数值求解⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯“第孪啾湫钊鹊ピ9艿慕峁辜把〔摹相变蓄热单元管的应用及结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯“.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·多孔泡沫金属基的选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.菽鹗舻慕峁固卣鳌河北科技大学硕士学位论文⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·Ⅱ.
.菽鹗艋宓难≡瘛相变材料和基体的化学

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  • 时间2012-02-07
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