高效氣波冷凝裝置流動及熱力學(xué)特性
本文選題:氣波冷凝 + 流體動力學(xué) ; 參考:《化工學(xué)報》2017年08期
【摘要】:利用空氣動力學(xué)理論,建立高效氣波冷凝波圖,采用二維周期性邊界模型,以理想氣體為介質(zhì)對高效氣波冷凝分離裝置流場、溫度場進(jìn)行數(shù)值模擬,優(yōu)化氣波冷凝波圖,預(yù)估裝置內(nèi)部結(jié)構(gòu)參數(shù)。建立冷凝系統(tǒng)熱力循環(huán)模型,對其熱力學(xué)特性進(jìn)行分析。同時搭建實驗平臺,對影響系統(tǒng)的主要參數(shù)進(jìn)行了研究。實驗結(jié)果表明:利用激波增壓回收高壓氣源壓力能,可以有效恢復(fù)脫濕干氣壓力能。通過回收脫濕干氣冷量,預(yù)冷下一循環(huán)高壓進(jìn)氣,可以獲得更低冷凝溫度。該裝置制冷效率存在單值最優(yōu)點,高效氣波冷凝實際內(nèi)部膨脹效率約為63%,脫濕干氣壓力能最高恢復(fù)90%,且隨著制冷壓比增大而降低。
[Abstract]:Based on the aerodynamics theory, the high efficiency gas wave condensing wave diagram is established. The two dimensional periodic boundary model is used to simulate the flow field and temperature field of the high efficiency gas wave condensing separation device with ideal gas as the medium, and the gas wave condensing wave diagram is optimized. The internal structure parameters of the device are estimated. A thermodynamic cycle model of condensing system is established and its thermodynamic characteristics are analyzed. At the same time, the experimental platform is built to study the main parameters that affect the system. The experimental results show that the pressure energy of dehumidified dry gas can be recovered effectively by using shock wave supercharge to recover the pressure energy of high pressure gas source. The lower condensation temperature can be obtained by recovering the desiccant dry air cooling rate and precooling a cycle of high pressure air intake. The refrigeration efficiency of the device has the advantages of single value, the actual internal expansion efficiency of high efficiency gas wave condensation is about 63, the maximum dry gas pressure energy of dehumidification is 90%, and it decreases with the increase of refrigeration pressure ratio.
【作者單位】: 大連理工大學(xué)化工機(jī)械學(xué)院;
【基金】:國家自然科學(xué)基金項目(21476036) 中國國家科技重大專項(2016ZX0566005-002)~~
【分類號】:TQ051.61
【參考文獻(xiàn)】
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【共引文獻(xiàn)】
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【二級參考文獻(xiàn)】
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【相似文獻(xiàn)】
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,本文編號:1919322
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