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161.
竖管降膜蒸发器多层喷淋盘式分布器的流量计算 总被引:2,自引:1,他引:1
朱玉峰 《河北科技大学学报》2004,25(1):73-76
为了为应用于竖管降膜蒸发器的多层喷淋盘式分布器的结构设计提供理论依据,对该分布器的流量计算公式进行了推导。多层喷淋盘式分布器的流量计算应按薄壁孔口出流和管嘴出流2种情况分别处理。给出了相应的计算公式,并进行了分析。以此为依据可确定各分布盘上筛孔的直径,给出了计算方法。用此方法对分布器进行了设计,进而通过实验验证了其精确性。 相似文献
162.
蒸发器出口制冷剂过热度的模糊控制 总被引:2,自引:0,他引:2
提出了带有回风温度前馈补偿的蒸发器出口制冷剂过热度的模糊控制方法,此方法适应于制冷系统控制特性,并且简单实用.其有效性得到实验验证. 相似文献
163.
新型板翅式冷凝蒸发器的传热特性研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用1m长的新型板翅式单元作为工业用冷凝蒸发器的结构单元,对此单元试样进行了冷凝与沸腾传热特性的实验研究.实验结果表明:当热流密度达到6000W/m2时,其总的传热温差仅为1.1K,比通常结构的冷凝蒸发器的传热温差减小0.3~0.8K.根据单元试样的试验结果,选用优化结构尺寸,设计制造了用于150m3/h制氧机的新型板翅式冷凝蒸发器正式产品,对其进行了工业性试验.测试结果表明:传热系数达到754W/(m2K),与原有产品相比,其重量减轻了36%,体积减小了40%. 相似文献
164.
对于海尔HRF-285蒸发器并联双循环冰箱采用基于温度与分时运行控制策略进行了实验验证.结果表明:在突然向冷藏室或冷冻室放入大量食品,或环境温度过高时,该控制策略均能很好地控制冰箱箱内温度,从而验证了该控制策略的有效性;冷藏循环、冷冻循环最大运行时间对于冰箱箱内温度波动有很大影响.对于HRF-285冰箱耗电量的测试表明,采用该控制策略的冰箱耗电量比采用基于温度的冷藏室(冷冻室)优先控制策略的冰箱耗电量大0.99%左右.耗电量的增大主要是冷冻循环、冷藏循环运行次数增多,造成制冷剂迁移次数增多造成的. 相似文献
165.
在关系复杂的诸多影响因素中,提出动力温度δt概念,并且以此作为计算基本参数建立起绝热,平衡,线性汽化过程的推动力理论计算式,在深入分析沸腾室内实际汽化过程的不平衡,非线性和出口动能损失等影响后提出了有效推动力的计算式,该计算式物理概念明晰,可以指导蒸发器结构的合理设计,在此基础上,提出将各种影响系数和有关物性参数一并考虑的综合影响系数K的工程计算式,既便于试验研究,又便于工程设计。 相似文献
166.
贾原媛 《天津科技大学学报》2005,20(3):20-24
利用MATLAB神经网络工具箱建立了10×5×1的三层BP神经网络模型,仿真三相循环流化床麦草浆黑液蒸发器的三相流沸腾传热系数.比较了BFGS quasi-newton算法、LM算法、BR算法和GD算法的误差之后,选择LM算法训练网络.训练结果表明该模型学习速率快,训练步骤少,逼近程度高,最大偏差小于5%. 相似文献
167.
讨论了三相循环流化床蒸发器浓缩中药大黄浸提液时的传热及防、除垢性能,给出了三相流流动沸腾传热系数准数经验关联式。同时对三相流的流动性能进行了研究。研究结果表明:汽-液-固三相循环流化床蒸发器在中药浸提液浓缩中具有一定的应用前景。 相似文献
168.
基于分布参数模型的满液式蒸发器性能模拟 总被引:1,自引:2,他引:1
基于流动沸腾换热的Chen氏加和模型,建立了满液式蒸发器分布参数的热力计算模型.采用分相流动模型计算制冷剂横掠管束的两相压降,考虑了压降对制冷剂饱和温度的影响;对于流程上下布置的满液式蒸发器,模型计算了制冷剂流量沿轴向的分布,改进了前人忽略制冷剂流量轴向分布对蒸发器性能的影响.应用该模型对一水平布置、2流程、采用强化管的满液式蒸发器进行了性能计算,热负荷的计算值与试验值吻合良好.同时,研究了不同管型、不同流程布置对满液式蒸发器性能的影响. 相似文献
169.
分析了户式空调系统的蒸发器和冷凝器的计算机辅助设计相对于传统设计方法的优点。采用输入、输出和计算模块的办法成功地解决了户式空调系统的蒸发器和冷凝器设计中输入输出参数多、计算繁杂的难题,用VB编制了计算机辅助设计通用程序,并用算例验证了程序的可靠性。 相似文献
170.
翅片管式蒸发器结霜问题的数值分析与实验研究 总被引:6,自引:0,他引:6
周振宇 《上海交通大学学报》1998,32(7):28-31
翅片管蒸发器结霜会增加传热热阻和流动阻力.为了合理确定化霜周期,必须对结霜过程作深入了解.文中应用动量、能量、质量输运方程模拟翅片管式蒸发器的结霜过程,并用数值求解方法预测了霜沉降量、蒸发器换热量随时间的变化过程.翅片管结霜是一个瞬变问题,为了计算方便,将其简化为准稳态问题,即在每个时间步长内,认为该过程是稳定的.然后把所得的霜层厚度以及霜层表面温度作为下一时间步长内传热传质的边界条件.在研究中考虑了霜层阻力引起风量下降这一因素,并通过测定空气除湿量来确定霜沉降量,以验证计算结果,两者吻合得很好 相似文献