在本文档《熔融盐腔式吸热器动态仿真及热性能测试方法研究-张强强.doc》中,作者张强强围绕熔融盐腔式吸热器的动态仿真与热性能测试方法进行了深入研究,其研究具有较高的理论价值和工程应用潜力。以下是根据文档内容提取的详细知识点: 1. 熔融盐腔式吸热器的基本原理和特点:熔融盐腔式吸热器利用熔融盐作为传热和储热介质,从而实现电站的传热储热一体化。它在无相变的情况下可以提高工质的使用温度,同时腔体式设计有效减小了吸热器的热损失。 2. 实验研究和仿真模型建立:研究中首先通过熔融盐热工水力学实验平台对腔式吸热器进行了不同输入功率和流量下的实验,分析得到了吸热器效率与输入功率和流量的关系。此外,作者利用仿真平台Dymola建立了吸热器及系统的动态仿真模型,该模型可以快速求解导热、对流和辐射耦合传热问题,并考虑到吸热管道之间的遮挡和表面弯曲情况。 3. 动态响应过程分析:本文将由输入功率突变引起的动态过程划分为三个阶段,以便更好地理解吸热器的动态响应过程。 4. 控制失效分析:通过对吸热器系统中入口缓冲罐结构的分析,以及对部分控制失效的分析,确定了流量控制失效和液位控制失效对系统的影响。 5. 热损失系数的研究:通过实验和仿真结合的方法,得到了吸热器的总热损失系数表达式,并研究了该参数与吸热面发射率、吸热面温度和环境温度等参数的关系。 6. 测试方法的介绍和验证:文档介绍了热损失系数的测试方法,并通过仿真与实验相结合的方式进行了验证。 7. 能量平衡方程和特征时间数的研究:根据两点热容法建立了吸热器的能量平衡方程,并通过拉普拉斯变换得到了出口温度对输入能量突变引起的动态过程的解析解。同时,通过推导建立了特征时间数的表达式,探讨了输入能量和流量对特征时间数的影响。 8. 传递函数法的应用和简化:研究中应用了传递函数法对吸热器的出口温度进行预测,并对方法进行了简化。通过仿真实验验证了传递函数法预测的准确性,最大相对误差小于15%。 通过以上知识点,可以看出本文对熔融盐腔式吸热器在设计、测试和性能优化方面提供了系统的理论分析和实验验证,为相关领域提供了重要的技术参考。
2025-10-11 18:50:21 16.95MB
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为研究动态热条件下不同结构材料的建筑墙体热性能和保温厚度优化问题,针对大庆地区冬季气候特征,建立墙体非稳态传热模型,分析分别采用Concrete、Briquette、Brick、Blokbims、AAC等5种结构材料和挤塑聚苯乙烯 EPS、泡沫聚苯乙烯XPS等2种保温材料的建筑墙体热性能,计算大庆地区1月典型日的室外综合温度并进行各种墙体传热分析和保温厚度优化.结果表明:冬季最大温度波动和峰值负载发生在Concrete结构材料墙体中,其次是Briquette、 Brick、Blokbims和AAC结构材料
2022-05-27 14:03:54 453KB 自然科学 论文
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本文提出了SOFC-GT-Kalina(固体氧化物燃料电池,燃气轮机和Kalina循环)集成系统。 该系统使用卡利纳循环作为底部循环,以回收燃气轮机的废热以发电。 卡利纳循环使用氨水混合物作为具有滑动温度沸腾特性的工作流体。 通过与SOFC-GT-ST(固体氧化物燃料电池,燃气轮机和蒸汽轮机循环)系统作为参考系统进行比较,Aspen Plus通过分析整体系统性能对系统进行了仿真。 拟议系统的电气和火用效率分别为74.41%和71.93%,参考系统的电气和火用效率分别为71.45%和69.07%,证明了Kalina循环在余热回收方面的优越性。 此外,还研究了每个组件的火用损耗,并提出了该系统的详细性能分析,包括热分析,火用分析和EUD(能源利用图)分析,直观地揭示了火用损耗的原因。 此外,还发现对于功率和功率密度,在350 mA / cm2处存在最佳电流密度。
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可以用来查找各材料的基本热性能,比如比热容,热导率等。
2022-01-10 10:15:58 101KB 热性能
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2021-07-26 13:03:23 11.22MB 芯片 硬件开发 电子元件 参考文献
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扁管分配布置方式对平流式冷凝器换热性能影响
本文主要针对1700V/3600A IGBT模块进行了热学分析,建立与其相应的等效热阻模型,并根据IGBT损耗的计算方法计算出IGBT工作时的损耗,通过ANSYS软件对IGBT进行建模、仿真,得到其稳态时的内部温度分布,分析稳态时是否超出了IGBT的最大温度限制,验证其工作稳定性。
2021-01-28 02:32:57 1.26MB ANSYS; IGBT; 损耗; 模型;
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