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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
建立了注塑模具和塑件三维瞬态传热分析的数学模型并确定了边界条件和初始条件,基于ANSYS平台二次开发实现了模具和塑件温度场的耦合分析。模拟了不同冷却方式、初始模具温度和初始熔体温度下的冷却过程,分析了这3种因素对塑件温度场和塑件温度-时间曲线的影响。结果表明:同熔体温度相比,模具温度对冷却过程的影响更大;塑件温差随模具温度、熔体温度的升高而增大,其中熔体温度的影响较大;通入冷却水后,塑件温度降低速率加快、塑件温差减小,且在较高模具温度下这种效果更为明显。  相似文献   

2.
采用工程计算软件EES编制了计算程序,对循环主要状态点的热力参数和热力性能进行了理论计算,确定了最佳蒸发温度,分析了地热流体干度、地热流体初温、冷凝温度和工质对最佳蒸发温度和系统净输出电功的影响。在同种工质的情况下,地热流体干度、温度升高,最佳蒸发温度和系统净输出电功随之升高;冷凝温度升高,最佳蒸发温度升高,但系统净输出电功降低。对于不同工质,地热流体温度为80~120℃时,R601和R134a最佳蒸发温度和系统净输出电功基本相同;地热流体温度大于120℃时,R134a不存在最佳蒸发温度,系统净输出电功R134a高于R601。  相似文献   

3.
在超细催化剂CuO/ZnO/SiO_2上CO_2加氢合成甲醇的优化研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文考察了焙烧温度、还原温度、反应温度、反应压力和体积空速对用于CO2加氢反应的超细CuO/ZnO/SiO2催化剂性能和产物分布的影响,确定了催化剂的合适焙烧温度、还原温度,并对CO2加氢反应条件进行了优化  相似文献   

4.
针对大型电镀生产线温度在集中监控过程中,温度的控制节点布置间距较远、布线复杂、维护不易的问题,设计了一种基于ZigBee的无线温度采集和控制系统.系统分别设置了MCGS上位机组态系统、网络协调器和温度测控终端.上位机组态系统设计了人机交互界面,可设置和显示各镀槽节点温度;温度测控终端采用DS18B20监测各槽温度并通过PID算法对温度进行实时控制;上位机和温度测控终端之间的通信,采用以CC2420为核心的ZigBee无线网络.将该系统投入实际工程中,系统投入成本低,运行稳定,易于扩展和变换测控槽位,能够有效监测和控制生产线上各镀槽温度,达到了高效便捷的目的.  相似文献   

5.
乙烯管式裂解炉的数值模拟   总被引:10,自引:0,他引:10  
对USC型乙烯管式裂解炉进行了系统的数值模拟,得到了裂解炉内详细的速度、温度及组份浓度分布情况,揭示了裂解炉内流动、传热、传质和反应等过程的基本特点. 裂解炉炉膛和反应管分别进行计算,通过管外壁温度相连接,直至吻合. 计算结果表明,炉膛内流动、组份浓度和烟气温度分布是相当不均匀的,使反应管管壁温度和热通量分布不均匀;模拟计算还得到了反应管长度方向上的温度、速度、压力和组份浓度的变化规律;在反应管径向上存在着明显的速度和温度分布,而组份浓度变化程度不如速度和温度明显.  相似文献   

6.
刘宝庆  蒋家羚 《化工学报》2006,57(5):1114-1119
利用已建立的数学模型考察了燃磷量、过剩空气系数、壁面温度、辐射吸收系数对新型燃磷塔的最高燃烧温度、烟气排放温度、壁面最大热流和平均热流的影响.模拟结果表明,无论过剩空气系数固定还是空气流量固定,随燃磷量的增大,最高燃烧温度、烟气出口温度、壁面平均热流和最大热流都呈上升趋势.在燃磷量不变情况下,最高燃烧温度、壁面最大热流和平均热流均随过剩空气系数的增大而减小,但烟气出口温度缓慢增加.壁面温度对最高燃烧温度、壁面最大热流和平均热流影响不明显,但烟气出口温度随壁面温度的升高而增加较大.辐射吸收系数对最高燃烧温度和壁面最大热流影响很大,随辐射吸收系数的增大,最高燃烧温度和烟气出口温度会下降,而壁面最大热流和平均热流会上升.  相似文献   

7.
在对国内外井筒温度、压力预测方法调研的基础上,确定了预测空心杆抽油机井井筒压力、温度分布的方法。针对抽油机井井筒空心杆掺热流体和空心杆电加热两种不同的伴热方式进行了分析,分别建立了预测井筒温度、压力分布数学模型。通过对井筒中流体的各种物性参数对井筒温度、压力分布的影响的分析,采用了迭代法进行井筒温度、压力分布的数值计算,并用计算机程序成功求出了井筒中流体的压力分布和温度分布,最终利用程序运行出来的数据分别绘制出了井筒温度和井筒压力分布曲线并对其进行分析和评价。  相似文献   

8.
以方形塑料板注射成型工艺为例,以翘曲变形为评价指标,采用Taguchi方法、极差和方差分析方法,优化了模具温度、熔体温度、保压压力和保压时间,获得了最佳工艺参数组合。进行了单因素变动实验和工艺参数交互作用实验,研究了单工艺参数和交互作用对塑料板翘曲变形的影响。结果表明,翘曲变形量随模具温度的增大而增大,随熔体温度、保压压力和保压时间的增大而减小;模具温度和熔体温度、模具温度和保压压力、熔体温度和保压时间的交互作用对翘曲变形影响显著,模具温度和保压时间、熔体温度和保压压力、保压压力和保压时间的交互作用对翘曲变形影响不显著。  相似文献   

9.
分析了退火窑内传热的基本过程,建立了一个传热的数学模拟.该模型注意到了退火窑内玻璃带、冷却风管和冷却风温度分布的不均匀性,并用数值方法进行了计算.借助所建立的数学模型和模拟方法模拟了冷却风进口温度对玻璃带出口温度和退火温度曲线的影响,研究了冷却风进口温度与冷却风风量之间的关系,探讨了冷却风管高度、玻璃带至冷却风管底表面距离和玻璃带运动速度等对所要求的冷却风进口温度的影响.  相似文献   

10.
许国杨  张凯舟  何力  袁绍鹏 《聚氯乙烯》2009,37(10):15-17,44
通过正交试验研究了制备工艺(开炼温度、开炼时间、平板硫化机压力和冷却温度)对PVC/ABS合金力学性能和维卡软化温度的影响。结果表明:影响PVC/ABS合金力学性能和维卡软化温度的主要因素是冷却温度。PVC/ABS合金的最佳制备工艺为:开炼温度180℃、开炼时间7min、平板硫化机压力15MPa、冷却温度100℃。  相似文献   

11.
针对钱家营井田出现地温异常的现象,通过井下实地测温数据、勘探阶段钻孔测温资料及矿井开采实际资料的综合分析,揭示钱家营井田地温分布规律。结果表明,钱家营井田地温随煤层埋深的加大而逐渐增高,并在井田西北区域出现明显的地温高值异常区;井田中部和西部由于深部热源上涌从而出现两个温度异常区域,不具备由浅向深温度增加的特性。  相似文献   

12.
高温热泵工况下非共沸工质在换热器中的换热特性   总被引:2,自引:2,他引:0       下载免费PDF全文
刘兆永  赵力  赵学政 《化工学报》2011,62(12):3386-3393
为了探究非共沸工质与换热流体之间的相变传热温差特性,在单级蒸气压缩式水-水高温热泵系统实验台上,以R290/R600(称为Z1,质量比17%/83%)为工质进行了多工况的实验研究。实验发现,工质Z1在冷凝器中会出现最大传热温差,且最大传热温差的位置会随着冷凝器中水流量的减小而向冷凝器的冷端移动;在蒸发器中会出现最小传热温差,其位置随着蒸发器中水流量的减小而向蒸发器的冷端移动。分析结果表明,在蒸发器侧工况恒定时,冷凝器侧最大传热温差的出现会使系统的循环效率降低,冷凝器中因不可逆传热引起的可用能损失增大;在冷凝器侧工况不变时,蒸发器侧最小传热温差的出现会使系统的循环效率上升,蒸发器中因不可逆传热引起的可用能损失减小。  相似文献   

13.
赵力 《化工学报》2006,57(6):1309-1313
为了揭示空调工况下非共沸制冷剂在冷凝器中的换热特性,探明制冷剂和换热流体间温差的沿程变化规律,进行了相应的理论分析.建立了制冷剂的冷凝换热模型,根据标准的空调工况确定了制冷剂的冷凝物性参数.利用制冷剂状态方程得到冷凝过程中温度与焓值的对应关系,进而计算出制冷剂和换热流体在冷凝过程中的温差.通过归纳沿程位置的温差变化,得到它的变化规律,为合理设计冷凝器提供了一定的理论依据.  相似文献   

14.
温敏聚合物是一种能够根据外界温度变动产生相应化学性质转变或物理结构变化,进而引起自身性能改变的高分子聚合物,已成为近年来新兴材料的重要研究方向之一。新型温敏聚合物已经在各行业开始应用,尤其在油气开采过程中,作为油田助剂因其独特的温敏特性可有效解决油气开采前后所发生工作液高温降黏、油层高温窜流、采后污染等问题。本文综述了温敏聚合物在油气开采中的采前准备、注水开采以及采后污水处理三个方面的研究现状,并从温敏处理剂的性能特点、合成方法等角度进行了分析,对温敏聚合物在今后油气开采中的应用做出展望,同时指出部分温敏聚合物产品仍然存在敏感性不足、临界相转变温度(LCST)调节困难、耐温耐盐能力差等问题,并提出了今后温敏聚合物将向灵敏度高、配伍性广、环保性强等方向发展,以供相关学者进行参考。  相似文献   

15.
为探讨砌体结构温度裂缝机理,对一砌体结构墙体与屋面板的温度场进行了实测,得到了砌体结构墙体与屋面板随时间的温度分布,给出了砌体结构建筑温度场的变化规律,在实测温度场的基础上,用有限元法对整体结构进行了温度应力分析,并给出了考虑干缩影响的温度应力计算方法。研究结果为控制砌体结构温度裂缝提供了参考。  相似文献   

16.
Thermal Stability of Ceramic Materials in Microwave Heating   总被引:2,自引:0,他引:2  
Thermal stability was examined theoretically for various commercial grades of alumina heated by microwave energy. The critical temperature for thermal runaway was evaluated as a function of Biot number and ambient temperature, employing various functional forms of the dependence of dielectric loss with temperature. Field-temperature relationships were derived for the limit of small temperature gradients in the specimen. Finite difference methods were used under conditions where significant temperature gradients were sustained in the specimen. The critical temperature approached limiting asymptotes for the extremes in Biot number, with smooth variation in the intermediate regime. Stability diagrams were constructed which denote regions of stability and their dependence on important system parameters. The effects of ambient temperature on critical temperature were determined analytically and compared with experimental observations on heating alumina fiber bundles by a hybrid configuration utilizing an external suseptor. The results have implications for temperature control near the critical temperature and the design of hybrid heating systems.  相似文献   

17.
曹琳 《化工进展》2012,31(10):2152-2156
针对油页岩制油气反应炉炉内温度场的分布、变化及反应炉布料图像的实时监测问题,提出一种基于红外测温和红外图像处理的反应炉温度场检测方法,探索反应炉炉内温度场与炉外温度场之间的变化关系和变化机理,揭示反应炉内的温度变化规律,实现对油页岩反应炉不同位置温度场变化的实时监控。通过反应炉不同位置、时段温度场的分析和再现,实现对油页岩及相关物料的最佳优化利用,达到对现有工艺条件、工艺过程进行有效监控和改进,实现油页岩反应炉温度检测的自动化,温度分析处理的及时化、可视化。  相似文献   

18.
针对被控对象惯性延迟大、被调节信号反馈慢的特点,笔者采用恒流量温度控制方案对原聚合釜温度控制系统的单回路控制方案进行了改造,应用模糊-PID控制使聚合釜夹套水温与聚合反应温度保持较小的温差,将调节温度的过程变得更加平缓,经过实际应用取得了令人满意的效果.  相似文献   

19.
陈瑶  殷勇高  张小松  王庚 《化工学报》2013,(5):1532-1540
低温干燥空气直接蒸发冷却用于制备低温冷水甚至冰晶时会跨越常温和低温两个温度区间,其传热传质特性会随温度区间而发生变化。进行了常温工况和非常温工况下氧化铝(Al2O3)泡沫陶瓷填料的逆流直接蒸发冷却实验,重点对0~15℃的非常温区间进行研究,对非常温区间的传热驱动力与蒸发冷却效率、传质驱动力与空气含湿量增量、焓差驱动力与焓效率之间的关系进行了定量的计算分析,并对比了常温与非常温工况下的直接蒸发冷却过程。在此基础上,利用分析方法对非常温工况下的能量利用价值进行了计算,并对其性能的提升和应用潜力进行了分析。  相似文献   

20.
针对高塔造粒生产复合肥存在塔壁结疤、产品结块的问题,开发了高塔熔体复合肥在造粒料浆三相点温度附近造粒的技术,阐述造粒料浆三相点温度的确定方法,以及在三相点附近造粒之优点。由于该造粒技术可使造粒温度比原来降低15℃左右,有效地防止了复合肥产品结块,降低了生产成本。  相似文献   

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