基于平行流鋁扁管吸附床傳熱性能的模擬研究
發(fā)布時間:2021-03-13 11:17
吸附床是吸附式制冷系統(tǒng)的關(guān)鍵部件。吸附床的換熱能力對吸附式制冷系統(tǒng)的各項性能有顯著影響。文章針對應(yīng)用于吸附床的傳統(tǒng)換熱器和扁管換熱器的不足之處,設(shè)計出一種新型平行流鋁扁管吸附床,并建立了該吸附床的二維傳熱模型,以溫度隨時間的變化情況為分析指標(biāo),分析翅片的間距、高度、厚度,以及吸附劑體積分?jǐn)?shù)等因素對吸附床傳熱性能的影響,從而優(yōu)化調(diào)整吸附床的結(jié)構(gòu),提高其換熱性能。分析結(jié)果表明:當(dāng)翅片高度約為70 mm時,吸附床的換熱能力達到峰值;當(dāng)翅片厚度大于1.5 mm時,翅片厚度的增加對吸附床傳熱性能的影響比較微弱;當(dāng)吸附劑體積分?jǐn)?shù)由0.25逐漸增大至0.45時,吸附劑的等效傳熱系數(shù)約增加了50%。
【文章來源】:可再生能源. 2020,38(03)北大核心
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
新型平行流鋁扁管吸附床的結(jié)構(gòu)圖
新型平行流鋁扁管吸附制冷系統(tǒng)的實物圖
平行流鋁扁管橫截面的結(jié)構(gòu)圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]真空環(huán)境中硅膠-水工質(zhì)對吸附平衡實驗研究[J]. 李思姚,苑中顯,杜春旭. 可再生能源. 2019(06)
[2]固體吸附式制冷系統(tǒng)中吸附劑粒徑及吸附床總孔隙率對吸附床傳熱性能的影響研究[J]. 陳思宇,程遠(yuǎn)達,高敏,賈捷,杜震宇. 可再生能源. 2019(01)
[3]套管式吸附床傳熱性能的數(shù)值模擬[J]. 蘇東波,王月. 制冷與空調(diào). 2014(04)
碩士論文
[1]真空管吸附床內(nèi)翅片強化傳熱傳質(zhì)的實驗與數(shù)值模擬研究[D]. 李艷新.北京工業(yè)大學(xué) 2018
[2]太陽能吸附式制冷系統(tǒng)性能優(yōu)化研究[D]. 杜松瑋.北京工業(yè)大學(xué) 2017
[3]太陽能吸附式制冷系統(tǒng)吸附床性能模擬仿真及優(yōu)化[D]. 楊克巖.江蘇科技大學(xué) 2017
本文編號:3080125
【文章來源】:可再生能源. 2020,38(03)北大核心
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
新型平行流鋁扁管吸附床的結(jié)構(gòu)圖
新型平行流鋁扁管吸附制冷系統(tǒng)的實物圖
平行流鋁扁管橫截面的結(jié)構(gòu)圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]真空環(huán)境中硅膠-水工質(zhì)對吸附平衡實驗研究[J]. 李思姚,苑中顯,杜春旭. 可再生能源. 2019(06)
[2]固體吸附式制冷系統(tǒng)中吸附劑粒徑及吸附床總孔隙率對吸附床傳熱性能的影響研究[J]. 陳思宇,程遠(yuǎn)達,高敏,賈捷,杜震宇. 可再生能源. 2019(01)
[3]套管式吸附床傳熱性能的數(shù)值模擬[J]. 蘇東波,王月. 制冷與空調(diào). 2014(04)
碩士論文
[1]真空管吸附床內(nèi)翅片強化傳熱傳質(zhì)的實驗與數(shù)值模擬研究[D]. 李艷新.北京工業(yè)大學(xué) 2018
[2]太陽能吸附式制冷系統(tǒng)性能優(yōu)化研究[D]. 杜松瑋.北京工業(yè)大學(xué) 2017
[3]太陽能吸附式制冷系統(tǒng)吸附床性能模擬仿真及優(yōu)化[D]. 楊克巖.江蘇科技大學(xué) 2017
本文編號:3080125
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