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相变储热系统热性能强化技术研究进展
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作者 宋丽萍 《浙江化工》 CAS 2024年第4期9-13,19,共6页
相变储热技术利用材料在相变过程存储大量潜热量,可有效解决可再生能源利用的不稳定性和波动性问题。相变储热技术虽然具有高蓄热量,但是存在相变材料导热系数小的问题,导致系统换热效率较低,在实际应用中被限制。本文概述当前相变储热... 相变储热技术利用材料在相变过程存储大量潜热量,可有效解决可再生能源利用的不稳定性和波动性问题。相变储热技术虽然具有高蓄热量,但是存在相变材料导热系数小的问题,导致系统换热效率较低,在实际应用中被限制。本文概述当前相变储热系统性能强化技术,并从提高材料导热性、优化装置结构、调整系统布局三个层面对国内外研究现状进行全面回顾,总结不同换热强化技术对储热系统蓄热/放热过程热性能的影响,探讨相变储热系统性能强化技术的发展前景,为相变储热技术在电力系统、能源、化工、建筑等领域的应用提供参考。 展开更多
关键词 相变材料 储热 换热强化技术
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相变蓄热装置强化换热技术研究进展
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作者 秦倩 《科技资讯》 2023年第10期137-142,共6页
相变蓄热具有蓄热密度高、蓄放热过程温度稳定和蓄热装置体积小等特点,具有较大的应用前景,但由于相变材料导热系数较小,严重影响了蓄热装置的蓄放热速率。因此,为提高蓄热装置的蓄放热性能,研究人员对此做了大量研究。该文对目前主要... 相变蓄热具有蓄热密度高、蓄放热过程温度稳定和蓄热装置体积小等特点,具有较大的应用前景,但由于相变材料导热系数较小,严重影响了蓄热装置的蓄放热速率。因此,为提高蓄热装置的蓄放热性能,研究人员对此做了大量研究。该文对目前主要的蓄热方式和相变材料的特点进行了介绍,同时对相变蓄热强化换热技术的研究进行了深入的总结与分析,提出了目前相变蓄热装置存在的问题,并对未来研究方向提出建议。 展开更多
关键词 相变蓄热材料 相变蓄热装置 强化换热技术 可再生能源
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强化单相对流换热技术研究进展 被引量:1
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作者 杨雨卓 徐子帅 +1 位作者 彭逸佳 周晓斌 《科技与创新》 2022年第12期64-67,共4页
单相对流换热是最常见的热量交换形式,在工程技术领域和日常生活中发挥重要的热量传递作用。随着国家对低碳环保的大力提倡,强化对流换热技术成为提升各类换热器整体热效率的关键所在。系统概述了对流换热及其数学描述方式,综述压电风... 单相对流换热是最常见的热量交换形式,在工程技术领域和日常生活中发挥重要的热量传递作用。随着国家对低碳环保的大力提倡,强化对流换热技术成为提升各类换热器整体热效率的关键所在。系统概述了对流换热及其数学描述方式,综述压电风扇、纳米流体、换热面振动和插入扰流4种常见强化对流换热技术,探讨了强化对流换热技术研究目前存在的不足以及未来的发展方向。 展开更多
关键词 对流换热 强化换热技术 换热效率 综述
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针对壳管式换热器的强化换热技术探讨
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作者 韩振兴 《科学与信息化》 2022年第14期81-83,共3页
在现代科学技术不断发展的过程中,壳管式换热器因其本身具有的优势在多个领域得到广泛应用。本文首先总结出了强化换热的主要方法,其次对壳管式换热器的强化换热技术的发展状况进行了探讨,最后对全文进行了总结,以供同行进行参考与借鉴... 在现代科学技术不断发展的过程中,壳管式换热器因其本身具有的优势在多个领域得到广泛应用。本文首先总结出了强化换热的主要方法,其次对壳管式换热器的强化换热技术的发展状况进行了探讨,最后对全文进行了总结,以供同行进行参考与借鉴,最终促使壳管式换热器的强化换热技术不断地更新进步与发展。 展开更多
关键词 壳管式换热 强化换热技术 应用
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Evaluation of convective heat transfer in a tube based on local exergy destruction rate 被引量:3
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作者 WANG JunBo LIU ZhiChun LIU Wei 《Science China(Technological Sciences)》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第10期1494-1506,共13页
In this study, exergy efficiency is defined to evaluate convective heat transfer in a tube based on the local exergy destruction rate from the equilibrium equation of available potential. By calculating this destructi... In this study, exergy efficiency is defined to evaluate convective heat transfer in a tube based on the local exergy destruction rate from the equilibrium equation of available potential. By calculating this destruction rate, the local irreversibility of convective heat transfer can be evaluated quantitatively. The exergy efficiency and distribution of local exergy destruction rate for a smooth tube, an enhanced tube into which short-width twisted tape has been inserted, and an optimized tube with exergy destruction minimization are analyzed by solving the governing equations through a finite volume method(FVM). For the smooth tube, the exergy efficiency increases with increasing Reynolds number(Re) and decreases as the heat flux increases, whereas the Nusselt number(Nu) remains constant. For the enhanced tube, the exergy efficiency increases with increasing Reynolds number and increases as the short-width rate(w) increases. An analysis of the distribution of the local exergy destruction rate for a smooth tube shows that exergy destruction in the annular region between the core flow and tube wall is the highest. Furthermore, the exergy destruction for the enhanced and optimized tubes is reduced compared with that of the smooth tube. When the Reynolds number varies from 500 to 1750, the exergy efficiencies for the smooth, enhanced, and optimized tubes are in the ranges 0.367–0.485, 0.705–0.857, and 0.885–0.906, respectively. The results show that exergy efficiency is an effective evaluation criterion for convective heat transfer and the distribution of the local exergy destruction rate reveals the distribution of local irreversible loss. Disturbance in the core flow can reduce exergy destruction, and improve the exergy efficiency as well as heat transfer rate. Besides, optimization with exergy destruction minimization can provide effective guidance to improve the technology of heat transfer enhancement. 展开更多
关键词 convective heat transfer available potential exergy destruction rate exergy efficiency
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