凹槽通道中層流脈動流動強化換熱的實驗研究.pdf

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1、犬硿大李頎士莩位圯文凹槽通道中層流脈動流動強化換熱的實驗研究學(xué)科專業(yè)制冷及低溫工程作者姓名指導(dǎo)教師金東畐教授答辯曰期年月碩士學(xué)位論文凹槽通道中層流脈動流動強化換熱的實驗研究作者姓名:李蔬、、、學(xué)科、專業(yè):制冷及低溫工程學(xué)號:士匕十曰寸教師:金東旭副教授完成日期:年月大理工大嗲大連理工大學(xué)學(xué)位論文獨創(chuàng)性聲明作者鄭重聲明:所呈交的學(xué)位論文,是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下進行實驗工作所取得的成果。盡我所知,除文中已經(jīng)注明引用內(nèi)容和致謝的地方外,本論文不包含其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表的研究成果,也不包含其他已申請學(xué)位或其他用途使用過的成果。與

2、我一同工作的同志對本研究所做的貢獻均已在論文中做了明確的說明并表示了謝意。若有不實之處,本人愿意承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。學(xué)位論文題目:凹槽通道中層流脈動流動強化換熱的實驗研究作者簽名日期:年月日大連理工大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要隨著現(xiàn)代工業(yè)的迅速發(fā)展,以能源為中心的環(huán)境、生態(tài)等問題日益加劇,節(jié)能是非常重要的,也是當(dāng)務(wù)之急。強化換熱技術(shù)的應(yīng)用不但節(jié)能環(huán)保,而且節(jié)約了投資和運營成本。所以強化換熱技術(shù)一直以來都是一個非常重要的課題,尤其是脈動流動強化換熱受到各國研宄者的青睞。本文采用實驗的方法對凹槽通道內(nèi)層流脈動流動強化換熱進行了實驗研究

3、,分析了在不同的雷諾數(shù)、脈動頻率、脈動振幅以及凹槽通道的槽深(,和,槽寬(酬,,各種參數(shù)的影響下,強化換熱效果的變化情況。并且在實驗段其壓力進行了測量,分析壓力梯度隨脈動的變化情況。結(jié)果表明對流體施加脈動擾動能夠顯著地提高凹槽通道的傳熱能力。穩(wěn)態(tài)時,局部努賽爾數(shù)隨著雷諾數(shù)的增大而增大;脈動時,努賽爾數(shù)也隨著雷諾數(shù)的增大而增大,但都高于對應(yīng)穩(wěn)態(tài)時的努賽爾數(shù),且強化傳熱因子隨著脈動頻率先增大后減小,存在最優(yōu)的脈動頻率。并且強化換熱效果受槽深及槽寬的影響。壓力梯度的振幅分別隨著雷諾數(shù)、脈動振幅以及脈動頻率的增大而增大。關(guān)鍵詞:

4、脈動流動;強化換熱;凹槽通道;實驗研究;壓力梯度凹槽通道中層流脈動流動強化換熱的實驗研宂,,,,,大連理工大學(xué)碩士學(xué)位論文目錄職研宄背景及意義提高傳熱效率的途徑強化傳熱技術(shù)的發(fā)展與分類脈動流動強化換熱技術(shù)概述截面周期性變化通道中脈動流動換熱技術(shù)脈動流動換熱技術(shù)研究現(xiàn)狀脈動流動換熱技術(shù)研究意義本文的主要內(nèi)容及組織框架脈動流動強化換熱的實驗研究實驗原理實驗臺的搭建熱電偶的校準(zhǔn)與安裝熱電偶的校準(zhǔn)熱電偶的安裝熱電偶的連接方式實驗計算方法和步驟實驗計算方法實驗步驟實驗誤差分析誤差的分類實驗誤差分析凹槽通道內(nèi)層流脈動流動的實驗結(jié)果與

5、分析傳熱實驗結(jié)果與分析通道,的實驗結(jié)果和分析通道,的實驗結(jié)果和分析通道的實驗結(jié)果和分析通道,的實驗結(jié)果和分析通道,的實驗結(jié)果和分析凹槽通道中層流脈動流動強化換熱的實驗研究比較不同槽深的實驗結(jié)果比較不同槽寬的實驗結(jié)果測量壓力的實驗結(jié)果參考文獻攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文情況大連理工大學(xué)學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書一一大連理工大學(xué)碩士學(xué)位論文緒論研究背景及意義近年來,隨著工業(yè)的日趨發(fā)展,由于能源的需求量不斷加大,導(dǎo)致了能源問題成為一個日漸緊張的問題。隨著人們生活水平的提高和經(jīng)濟的不斷發(fā)展,怎樣解決人們的能源需求成為各國關(guān)注的熱點。

6、我國雖然能源總量豐富,但是由于人口比較多,導(dǎo)致人均占有量不足。自進入二十一世紀(jì)以來,我國的經(jīng)濟快速發(fā)展,工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備逐漸向大型、大功率、高消耗方向發(fā)展,從而對能源的需求量不斷的加大?,F(xiàn)如今,由于我國的增長迅速,導(dǎo)致能源消耗量一般是發(fā)達(dá)國家的幾倍。因此,能源問題的解決對于現(xiàn)代化的建設(shè)有著十分重要的意義。新能源的開發(fā)及對現(xiàn)有能源的合理利用引起了人們的廣泛關(guān)注,為了應(yīng)對緊缺的能源問題,目前許多國家加緊新能源的開發(fā),如核能、生物能、潮沙能、太陽能等可供循環(huán)利用的能源。但在新能源開發(fā)的進程當(dāng)中,人們發(fā)現(xiàn)新能源技術(shù)也存在一定的缺陷,

7、例如,新能源技術(shù)的研發(fā)周期比較長,而且一些新能源成本較大,不利于廣泛推廣。目前,由于在新能源中潮沙能、太陽能以及風(fēng)能是最可靠的,人們將其作為新能源技術(shù)中的主要研宄對象。除了利用新能源來應(yīng)對能源危機,對于如何節(jié)能也是人們關(guān)注的一個重點,提高熱量的傳播的效率便是節(jié)能的專攻方向。熱量傳遞現(xiàn)象普遍存在于生產(chǎn)生活的各個方面,如動力機械、石油化工、冶金、航空航天等領(lǐng)域,但在工業(yè)生產(chǎn)過程中存在著巨大的節(jié)能潛質(zhì),使得熱量的傳播效率成為多領(lǐng)域關(guān)心的重點問題,強化傳熱技術(shù)便是在這種條件下產(chǎn)生的。對于強化換熱技術(shù)的研究始于上世紀(jì)年代,己經(jīng)受到

8、了國內(nèi)外研究專家們的廣泛關(guān)注。到目前為止,針對傳熱的強化、能量的有效利用的研究己經(jīng)取得了大量成果,但隨著對于強化換熱機理的深入研究,強化換熱技術(shù)仍然需要不斷的完善和發(fā)展。換熱器是工業(yè)生產(chǎn)中普遍存在的熱力設(shè)備,用于對能量的合理利用及合理回收,對于換熱器的研究及開發(fā)日漸成為人們關(guān)注的重點方向,提高換熱能力便是換熱器的重中

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