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簡介:分析鋁管外換熱流體溫度 分析鋁管外換熱流體溫度及流速對鋁管內石蠟儲放熱性能的影響,并通過鋁管簡化石蠟相變模型,反推得到放熱過程中液相石蠟區域半徑。結果表明:風速越大,鋁管儲熱時間越短,最短的儲熱時間為1 380 s,屬于溫度為80℃、風速為3 m/s的情況;在一定溫度下,風速越大,鋁管管壁溫度下降越快,放熱時間越短;通過反推液相區半徑發現,風速越小, 0引言為了使能量在供需上得到較好的匹配鋁管,儲熱系統已經成為能量利用的重點研究對象,在太陽能利用、電力的“削峰填谷”、廢熱和余熱回收等領域[1 | |
分析鋁管外換熱流體溫度 分析鋁管外換熱流體溫度及流速對鋁管內石蠟儲放熱性能的影響,并通過鋁管簡化石蠟相變模型,反推得到放熱過程中液相石蠟區域半徑。結果表明:風速越大,鋁管儲熱時間越短,最短的儲熱時間為1 380 s,屬于溫度為80℃、風速為3 m/s的情況;在一定溫度下,風速越大,鋁管管壁溫度下降越快,放熱時間越短;通過反推液相區半徑發現,風速越小, 0引言為了使能量在供需上得到較好的匹配鋁管,儲熱系統已經成為能量利用的重點研究對象,在太陽能利用、電力的“削峰填谷”、廢熱和余熱回收等領域[1,2]具有廣泛鋁管應用前景。一般而言,鋁管儲能系統對能量的作用至少包含兩次能量轉換過程,而每一次轉換過程都會使能量有所損失或貶值。因此
石蠟凝固越慢,鋁管放熱結束時的液相區越大;v最小液相半徑出現在空氣溫度為80℃,風速為1.5 m/s的情況下,其值為4.19 mm。 |
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