基于■理論的有機工質管殼式換熱器構形優(yōu)化
發(fā)布時間:2021-11-01 13:19
基于構形理論和■理論,以傳熱■耗散率和總泵功率組成的復合函數(shù)為優(yōu)化目標,在總換熱率和總傳熱面積一定的條件下,對管殼式換熱器有機工質蒸發(fā)過程進行構形優(yōu)化,得到最小復合函數(shù)和最佳換熱管外徑.結果表明:管殼式換熱器最優(yōu)構形與初始設計結構相比,傳熱■耗散率和復合函數(shù)分別降低9.54%和1.56%,總泵功率增加22.40%.這說明換熱器綜合性能的提高是通過較大程度地降低流體流動性能和顯著減小傳熱不可逆性來實現(xiàn)的.增大總換熱面積和工質質量流率、減小工質進口溫度以及選擇合適的總換熱管數(shù)和熱水質量流率均有助于進一步提高換熱器的綜合性能.■耗散率和泵功率復合函數(shù)最小的換熱器最優(yōu)構形與換熱率和泵功率復合函數(shù)最小的最優(yōu)構形是完全不同的.將■理論應用到有機工質管殼式換熱器的構形優(yōu)化中,為其結構優(yōu)化設計提供了新的指導.
【文章來源】:中國科學:技術科學. 2020,50(12)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:11 頁
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Constructal design progress for eight types of heat sinks[J]. CHEN LinGen,YANG AiBo,FENG HuiJun,GE YanLin,XIA ShaoJun. Science China(Technological Sciences). 2020(06)
[2]Constructal entransy dissipation rate minimization for X-shaped vascular networks[J]. FENG HuiJun,CHEN LinGen,XIE ZhiHui. Science China(Technological Sciences). 2019(12)
[3]基于(火積)守恒方程的可逆熱力循環(huán)(火積)分析及其應用[J]. 過增元,趙甜,薛提微. 科學通報. 2019(11)
[4]管殼式換熱器強化傳熱研究進展[J]. 林文珠,曹嘉豪,方曉明,張正國. 化工進展. 2018(04)
[5]Discussion on the extensions of the entransy theory[J]. CHENG XueTao,ZHAO JianMing,LIANG XinGang. Science China(Technological Sciences). 2017(03)
[6]Work entransy and its applications[J]. CHENG XueTao,LIANG XinGang. Science China(Technological Sciences). 2015(12)
[7]Entransy: its physical basis, applications and limitations[J]. Xue-Tao Cheng,Xin-Gang Liang. Chinese Science Bulletin. 2014(36)
[8](火積)理論及其應用的進展[J]. 陳林根. 科學通報. 2012(30)
[9]構形理論及其應用的研究進展[J]. 陳林根. 中國科學:技術科學. 2012(05)
[10](火積)耗散理論在管殼式換熱器優(yōu)化設計中的應用[J]. 李孟尋,郭江峰,許明田,程林. 工程熱物理學報. 2010(07)
博士論文
[1]有機朗肯循環(huán)系統(tǒng)集成及蒸發(fā)過程性能研究[D]. 郭叢.華北電力大學 2015
本文編號:3470183
【文章來源】:中國科學:技術科學. 2020,50(12)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:11 頁
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Constructal design progress for eight types of heat sinks[J]. CHEN LinGen,YANG AiBo,FENG HuiJun,GE YanLin,XIA ShaoJun. Science China(Technological Sciences). 2020(06)
[2]Constructal entransy dissipation rate minimization for X-shaped vascular networks[J]. FENG HuiJun,CHEN LinGen,XIE ZhiHui. Science China(Technological Sciences). 2019(12)
[3]基于(火積)守恒方程的可逆熱力循環(huán)(火積)分析及其應用[J]. 過增元,趙甜,薛提微. 科學通報. 2019(11)
[4]管殼式換熱器強化傳熱研究進展[J]. 林文珠,曹嘉豪,方曉明,張正國. 化工進展. 2018(04)
[5]Discussion on the extensions of the entransy theory[J]. CHENG XueTao,ZHAO JianMing,LIANG XinGang. Science China(Technological Sciences). 2017(03)
[6]Work entransy and its applications[J]. CHENG XueTao,LIANG XinGang. Science China(Technological Sciences). 2015(12)
[7]Entransy: its physical basis, applications and limitations[J]. Xue-Tao Cheng,Xin-Gang Liang. Chinese Science Bulletin. 2014(36)
[8](火積)理論及其應用的進展[J]. 陳林根. 科學通報. 2012(30)
[9]構形理論及其應用的研究進展[J]. 陳林根. 中國科學:技術科學. 2012(05)
[10](火積)耗散理論在管殼式換熱器優(yōu)化設計中的應用[J]. 李孟尋,郭江峰,許明田,程林. 工程熱物理學報. 2010(07)
博士論文
[1]有機朗肯循環(huán)系統(tǒng)集成及蒸發(fā)過程性能研究[D]. 郭叢.華北電力大學 2015
本文編號:3470183
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/dongligc/3470183.html
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