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利用电镜扫描法、紫外分光光度法及烘干称重法对纳米TiO2流体的分散稳定性进行了综合评价,研究了表面活性剂种类及浓度对其分散稳定性的影响。将纳米TiO2流体引入真空闪蒸制取冰浆系统,研究了纳米TiO2浓度、表面活性剂浓度及对吸附作用下纳米TiO2流体真空闪蒸制冰的影响。结果表明,表面活性剂类型对纳米TiO2流体分散稳定性的影响很大,复合型的分散稳定性最佳,其次是阴离子型;纳米粒子及表面活性剂可以增强真空下纳米TiO2流体的成核效果,增大含冰率,降低过冷度;表面活性剂浓度是影响真空闪蒸制冰系统压力及闪蒸率的重要因素,系统压力及闪蒸率均随着表面活性剂浓度的增大而增大;另外,确定了在吸附作用下真空闪蒸制冰系统中使用纳米TiO2流体的最佳条件。在最佳条件下,含冰率为18.35%,过冷度为0.51℃,热导率为0.920W/(m·K),对比蒸馏水有较大改善。吸附作用下真空闪蒸制冰可行性较高,制取冰浆效果优良。 相似文献
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3.
冰浆生成技术研究进展及实验初探 总被引:3,自引:0,他引:3
冰浆蓄冷技术能有效地对电力“移峰填谷”及平衡电网负荷,是目前蓄冷和动态制冰领域的最新发展方向。冰浆制取方式是冰浆蓄冷技术研究的关键课题,研究目的在于实现冰浆作为通用的低温冷媒,获得高效的间接制冷方式。本文分析了冰浆生成技术的发展现状,并建立了基于过冷法的冰浆实验制取装置,其中过冷却器采取低温冷媒间接冷却方式,用电加热器处理冰堵问题。 相似文献
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阐述了冰浆在低温乙二醇液体管路壁面上生成过程中的数学模型,并利用该模型模拟了冰浆生成过程中的冰层和冰层之外的中间层(简称糊状层)的厚度,得到了冰浆在形成过程中的时间曲线,得到了低温乙二醇流体对冰层与糊状层的影响,并进行了模拟分析。 相似文献
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阐述冰浆和冷水在降温系统中的实验结果。系统的冷却能力范围为3.0~7.5 kW。冰浆的生成是采用间接热交换制取,利用-10℃低温乙二醇溶液与二元添加剂溶液进行热交换,使得二元添加剂溶液成为冰浆状态。冰浆是由冰晶和载流体为葡萄糖水溶液组成的。空气冷却器采用直径(外径)为10 mm,厚度为1 mm的铜管,经过螺旋加工的方式。实验研究的目的在于比较冰浆和冷水在空气冷却器的运作性能,以检验其各自的制冷性能。无论从制冷性能和舒适度来看,冰浆是在降温系统中更好的选择。 相似文献