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环式喷水冷却装置的性能分析
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作者 孙铁铠 张澎湃 孙占刚 《中国塑料》 CAS CSCD 北大核心 2003年第10期77-80,共4页
根据传热学原理 ,建立了以轴向和径向变量为参数的二维喷水冷却模型 ,并研究了沿轴向采取不同换热系数的控制冷却技术。分析表明 。
关键词 喷水冷却装置 控制冷却 传热学 换热系数 冷却效率 冷却效果 塑料挤出成型
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柱塞式除灰泵喷水系统分析及冲洗水压力计算
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作者 申屠东华 《水利电力机械》 2001年第6期22-23,48,共3页
简述了柱塞式除灰泵喷水系统、功效及其结构。根据流体力学原理 ,计算清水泵的所需压力 ,从而选配其流量 。
关键词 柱塞式除灰泵 清水泵 喷水环 喷水系统 冲洗水压力计算 火电厂 灰浆 浆液 输送
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三辊行星轧机轧制温变区冷却设计及应用 被引量:2
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作者 刘长荣 《铜业工程》 CAS 2019年第6期48-50,共3页
通过研究铜管坯在轧制过程中轧制塑性变形区域温度场变化、金属塑性变形流动、轧辊金属疲劳趋势、轧辊辊型优化和轧制力点轨迹的研究,设计铜管坯三辊行星轧制冷却系统,运用新式可调水嘴喷水环冷却系统,跟踪轧制热变点轨迹强化轧辊温变... 通过研究铜管坯在轧制过程中轧制塑性变形区域温度场变化、金属塑性变形流动、轧辊金属疲劳趋势、轧辊辊型优化和轧制力点轨迹的研究,设计铜管坯三辊行星轧制冷却系统,运用新式可调水嘴喷水环冷却系统,跟踪轧制热变点轨迹强化轧辊温变区冷却效果,促使整个轧制过程冷却状态稳定和持续,随轧制区温度段和热摩擦点冷却需求的不同,通过可调水嘴喷水环孔径变化对应实现各轧制热点冷却流量的变化,最大限度的降低轧辊热变劳损和粗糙,从而大幅提升轧辊的使用寿命,降低了生产成本,改善轧管表面质量。 展开更多
关键词 温度场 变形 金属流速 点轨迹 可调水嘴喷水环 轧辊寿命
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Theoretical and experimental investigation on a liquid-gas ejector power cycle using ammonia-water 被引量:10
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作者 YUAN Han MEI Ning +3 位作者 LI Yan YANG Shuai HU SiYuan HAN YiFang 《Science China(Technological Sciences)》 SCIE EI CAS 2013年第9期2289-2298,共10页
The purpose of this paper is to investigate a novel power cycle using low-temperature heat sources such as oceanic-thermal, biomass as well as industrial waste heat. Both a reheater and a liquid-gas ejector are used i... The purpose of this paper is to investigate a novel power cycle using low-temperature heat sources such as oceanic-thermal, biomass as well as industrial waste heat. Both a reheater and a liquid-gas ejector are used in this ammonia-water based cycle. Energy analysis and parametric analysis are performed to guide the theoretical performance and experimental investigation is done to verify the theoretical results. The results show that the generator pressure, heating source temperature and turbine outlet depressurization made by the ejector can affect the cycle performances. Besides, the experimental thermal efficiency is much lower than the theoretical one on account of the heat losses and irreversibility. Moreover, the performance of liquid-gas ejector is affected by primary flow pressure and temperature. 展开更多
关键词 AMMONIA-WATER power cycle EJECTOR EFFICIENCY
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