降膜吸收器论文-高洪涛,赫明月

降膜吸收器论文-高洪涛,赫明月

导读:本文包含了降膜吸收器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:降膜,摇摆,吸收制冷,波动

降膜吸收器论文文献综述

高洪涛,赫明月[1](2017)在《船用降膜吸收器液膜波动特性数值分析》一文中研究指出应用CFD方法对摇摆状态下的竖直管内降膜吸收流场进行了数值模拟。分析和讨论了不同摇摆周期和摇摆幅度的摇摆状态下液膜传热系数、液膜界面波动幅度的变化规律,以及剧烈摇摆对液膜流动的影响。结果表明:相较于静止状态,摇摆状态下液膜波动更加剧烈。液膜波动的增大会促进气液间的热、质传递,有利于降膜吸收。但是,剧烈的摇摆会使液膜发生分离和脱落,阻碍降膜吸收的进行。(本文来源于《船海工程》期刊2017年01期)

姚松年[2](2016)在《高性能石墨降膜吸收器》一文中研究指出简要介绍对曾被誉为是盐酸工业生产的一次技术革命的石墨降膜吸收器的进一步创新开发,使国产列管式、圆块式石墨降膜吸收器的性能与功效得到进一步提高,达国际先进水平。(本文来源于《全面腐蚀控制》期刊2016年10期)

赫明月[3](2016)在《摇摆对船用降膜吸收器降膜吸收特性影响研究》一文中研究指出吸收式制冷是一种有效回收和利用余热、废热等低品位热能的重要技术。而在船舶上,特别是在船用柴油机中存在大量的余热有待利用。但船舶行驶时的摇摆运动会对吸收式制冷系统产生影响。目前关于摇摆对降膜吸收影响方面的研究还很匮乏。因此深入研究摇摆状态对降膜吸收传热传质影响的机理,不仅具有十分重要的学术研究价值,而且具有很强的实用价值以及很好的应用前景。本文通过对溴化锂溶液在降膜吸收过程中传热、传质特性的分析,建立了静止和摇摆状态下的垂直降膜吸收过程的数学模型。主要研究内容如下:以一艘排水量为600吨的客船的船舶柴油机的运行参数为基础,对利用船舶柴油机余热驱动吸收式制冷,以满足船舶空调负荷的可行性进行了研究。1)对该船的船舶柴油机进行了热力学分析。分析结果表明:船舶柴油机的排气热量占到了燃料燃烧所产生总热量的23.32%,排气(?)占到燃料产生总(?)量的29.55%。排气能量数量很大且品位较高,很适合用来驱动吸收式制冷空调。2为了探究排气热量是否能够满足该船空调负荷的要求,又对船舶的空调负荷的进行了计算。计算得到船舶总的冷负荷为54kW。因此若采用单效吸收式制冷,排气只需要降低24.2℃;若采用双效吸收式制冷,排气只需要降低14.5℃。采用单效或双效吸收式制冷技术,降低如此少的排气温度对排气系统的影响极小。从而验证了所提出的利用船舶柴油机余热驱动吸收式制冷,来满足船舶空调负荷方案的可行性。建立了静止(非摇摆)状态下的垂直降膜吸收模型。研究了静止状态下,液膜表面的波动情况,气-液界面浓度、温度分布以及液膜主体浓度、温度分布的变化情况。讨论了界面浓度和温度脉动对降膜吸收热质传递的影响。模拟结果表明:液膜表面波动有利于降膜吸收的进行,波动层流降膜吸收模型优于光滑降膜吸收模型。在静止模型的基础上,建立了摇摆条件下降膜吸收的物理、数学模型。研究了不同摇摆状态对吸收器内液膜的膜厚、速度、热通量、质量通量、出口浓度、出口温度等参数的影响。模拟结果显示:摇摆状态下液膜的沿壁面速度减小,液膜膜内径向速度增大,有利于降膜吸收的进行。轻微摇摆时降膜吸收效果较好,剧烈的摇摆时,降膜吸收的效果恶化。在摇摆条件下,液膜出口温度和出口浓度不再是定值,而是随着摇摆角度以及时间的变化而不断变化,变化是周期性的且变化周期等同摇摆周期。研究了摇摆状态下降膜流动的不稳定性,发现摇摆状态下降膜表面波可能出现的5个特征区域:单色波区,拟正弦波区,孤波区,合并波区以及脱落区。不同摇摆状态下,摇摆角度对于液膜表面波的波形变化具有很重要的影响。当摇摆角较大时,液膜表面波的发展会在相对较小的流程内完成流动区域的演变。摇摆状态下液膜流动不稳定性还会对液膜的浓度梯度产生较大影响。轻微摇摆时,液膜表面波区域主要为单色波区,拟正弦波区和孤波区。液膜的浓度梯度变大,促进了液膜的降膜吸收。而剧烈摇摆时,液膜表面波区域出现合并波区和脱落区,出现了液膜分离甚至脱离的情况,很大程度上恶化了降膜吸收,致使液膜的总体浓度梯度变小。摇摆状态下液膜雷诺数和舍伍德数也有所变化。相同摇摆幅度时,摇摆周期越小液膜雷诺数增长越快,说明液膜表面波动演变越快。雷诺数不大时,舍伍德数随雷诺数增大而增大。当雷诺数增大到一定程度,舍伍德数随着雷诺数的增大先增大而后减小。(本文来源于《大连海事大学》期刊2016-10-01)

杨红霞,崔亚新,李树峰,师红平[4](2016)在《氯化氢降膜吸收器防冻措施》一文中研究指出介绍氯化氢降膜吸收器在冬季不生产盐酸时采取的防冻措施。(本文来源于《氯碱工业》期刊2016年02期)

梁斌,夏利江,单元猛,刘楠,王欢[5](2015)在《竖直螺旋盘管降膜吸收器设计及实验研究》一文中研究指出本文对竖直螺旋盘管降膜吸收器进行设计,并利用数学模型对螺旋盘管降膜吸收器吸收及换热过程进行分析。通过实验研究获得螺旋盘管吸收器吸收过程相关特性。获得的结论对于螺旋盘管吸收器的设计具有一定的指导意义。(本文来源于《建筑热能通风空调》期刊2015年03期)

[6](2013)在《用于尾气处理的石墨降膜吸收器通过鉴定》一文中研究指出化工中的尾气处理是一个极为重要的生产环节,近日,由河北深州市天承石墨制品有限公司研发的高性能圆块式石墨降膜吸收器通过了省级科技鉴定。此项研发成果解决了设备耐酸不耐碱、耐碱不耐酸的老大难问题,提高了设备的利用率和适应范围。(本文来源于《中国粉体工业》期刊2013年03期)

金秋[7](2011)在《圆块式石墨降膜吸收器传热效果好》一文中研究指出河北深州市天承石墨制品有限公司2011年8月中旬研发出高性能圆块式石墨降膜吸收器,其特点是抗压强度高、传热效果好、耐腐蚀性强。(本文来源于《化工装备技术》期刊2011年06期)

熊洁羽,王国军,黄红缨,王亚珍[8](2011)在《盐酸生产中降膜吸收器的优化设计》一文中研究指出根据石墨降膜吸收器结构特点,研究并提出了盐酸生产中降膜吸收器的设计方法和相应的数学模型,并给出了设计计算实例。(本文来源于《氯碱工业》期刊2011年11期)

路源,徐震,肖云汉[9](2011)在《开式吸收式热泵降膜吸收器实验研究》一文中研究指出以构建的用于开式吸收式热泵的竖直管降膜吸收器实验台为基础,以价格低廉的CaCl_2溶液作为吸收剂,通过实验研究确定各参数对吸收过程中传质的影响。实验发现:提高吸收剂浓度、液气比、冷却比和吸收塔高度可增强吸收效果;气体湿度和气体温度的增加会降低吸收效果;冷却水和吸收剂的流动方向也会影响吸收效果。分析了产生这些影响的原因,并从实际应用出发给出了这些参数的限制条件。(本文来源于《太阳能学报》期刊2011年08期)

郭俊[10](2011)在《热管式降膜吸收器传质传热试验研究》一文中研究指出由于一次能源的紧缺,可再生能源发展相对缓慢,提高能源的利用效率成了现阶段缓解能源危机的重要手段。作为一种回收能量的技术,热泵以其经济性、可靠性和环境友好性在众多领域得到了广泛的应用。第二类吸收式热泵在只消耗少量电能的情况下,利用低温热源驱动,可以将无法利用的低品位热能提升到较高品位再次利用,大大节省了生产过程中的能源消耗,在工业余热回收领域有着良好的应用前景。由于吸收式热泵的关键设备吸收器存在传质效果不佳,设备体积庞大的问题,严重影响了系统的性能系数和热效率。本文结合降膜吸收和热管换热器的优点,设计了在热管蒸发段降膜吸收水蒸气、利用热管导出吸收热的热管式降膜吸收器,搭建了一套第二类吸收式热泵系统。主要工作如下:(1)进行系统工艺计算,完成对热管式吸收器的结构设计;(2)搭建第二类吸收式热泵试验平台,完成试验系统的调试和系统性能的测试;(3)针对光滑热管和表面带有横纹沟槽的热管进行降膜吸收传热传质试验,考察热管式吸收器的性能和横纹管热管对传热传质的强化效果。通过试验发现,热管式吸收器在溴化锂降膜吸收过程中,有较好的传热传质效果,溶液喷淋密度和吸收压力是影响传热传质的两个重要因素。带有横纹沟槽的热管其降膜吸收传热传质性能较光滑热管得到了明显的强化。试验中所采用的横纹槽热管的膜传热系数约为光滑热管的2~3倍,其传质系数约为光滑热管的2倍。(本文来源于《郑州大学》期刊2011-05-01)

降膜吸收器论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

简要介绍对曾被誉为是盐酸工业生产的一次技术革命的石墨降膜吸收器的进一步创新开发,使国产列管式、圆块式石墨降膜吸收器的性能与功效得到进一步提高,达国际先进水平。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

降膜吸收器论文参考文献

[1].高洪涛,赫明月.船用降膜吸收器液膜波动特性数值分析[J].船海工程.2017

[2].姚松年.高性能石墨降膜吸收器[J].全面腐蚀控制.2016

[3].赫明月.摇摆对船用降膜吸收器降膜吸收特性影响研究[D].大连海事大学.2016

[4].杨红霞,崔亚新,李树峰,师红平.氯化氢降膜吸收器防冻措施[J].氯碱工业.2016

[5].梁斌,夏利江,单元猛,刘楠,王欢.竖直螺旋盘管降膜吸收器设计及实验研究[J].建筑热能通风空调.2015

[6]..用于尾气处理的石墨降膜吸收器通过鉴定[J].中国粉体工业.2013

[7].金秋.圆块式石墨降膜吸收器传热效果好[J].化工装备技术.2011

[8].熊洁羽,王国军,黄红缨,王亚珍.盐酸生产中降膜吸收器的优化设计[J].氯碱工业.2011

[9].路源,徐震,肖云汉.开式吸收式热泵降膜吸收器实验研究[J].太阳能学报.2011

[10].郭俊.热管式降膜吸收器传质传热试验研究[D].郑州大学.2011

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