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21.
本文针对含HFOs类混合制冷剂黏度开展实验和模型研究。采用振动弦法黏度计对R32纯质和R32/R1234yf混合制冷剂黏度进行了实验测量,测量的温度范围分别为263~350 K、263~360 K,压力最高均为30 MPa,实验系统黏度测量的不确定度为2%。本文共获得了177组实验数据,利用得到的实验数据,基于硬球模型分别拟合了R32纯质和R32/R1234yf混合制冷剂黏度方程。R32纯质黏度实验数据与方程的平均绝对偏差为0.28%,最大绝对偏差为0.92%;R32/R1234yf混合工质黏度实验数据与方程的平均绝对偏差为0.69%,最大绝对偏差为2.09%。由此可见,实验数据和黏度模型吻合较好,为R32和R32/R1234yf混合制冷剂的应用研究提供了重要参考依据。 相似文献
22.
基于Web的流体热物性远程计算系统研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对当前流体热物性数据库的调查,结合课题组已有的研究基础,开发了一套基于Web的流体热物性远程计算系统。本文着重说明该系统的实现方法、主要模块及功能。该计算系统的研究,可为能源、动力、空调制冷及化工等领域的研究人员和工程技术人员获取流体热物性数据提供方便且有效的网络工具。 相似文献
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正戊烯是重要的精细化工产品中间体和原材料,同时也是燃料添加剂,具有广泛的工业应用。正戊烯的生产和应用过程中常常涉及萃取、精馏、汽提等化工过程,而这些化工流程的设计、模拟、优化等都依赖于准确可靠的热物性数据。通过文献调研发现,目前还没有正戊烯的专用状态方程发表,因此利用文献中公开发表的实验数据开发了正戊烯的专用状态方程。该方程以Helmholtz自由能为显式、以密度和温度为自变量,适用范围为:温度从三相点到500 K,压力最高达到100 MPa,密度不超过15 mol×dm−3。方程计算液相区密度的不确定度为0.2%,计算临界区及气相密度的不确定度为0.5%;计算饱和蒸气压的不确定度为0.3%,计算饱和液相密度的不确定度为0.2%,计算与能量相关的物性(例如Csat、比热容、音速、焓等)的不确定度为1%以内。所开发的正戊烯专用状态方程不仅能够准确地复现实验数据,而且具有良好的外推性。 相似文献
24.
基于液相循环法搭建的气液相平衡实验装置,在263.15~323.15 K温度范围内,实验测量了R32+R1234yf和R1234yf+R1234ze(E)二元混合物以及R32+R1234yf+R1234ze(E)三元混合物的气液相平衡数据,利用PRSV状态方程结合WS混合法则和NRTL活度系数模型进行关联拟合,获得二元混合工质的交互参数,并在其基础上预测了三元混合工质气液相平衡性质。计算结果与实验数据对比表明,二元体系R32+R1234yf和R1234yf+R1234ze(E)的压力平均绝对偏差分别为0.71%和0.20%,气相摩尔分数平均绝对偏差均约为0.0016,三元体系R32+R1234yf+R1234ze(E)的压力平均绝对偏差为0.82%,系统组分R32和R1234yf的气相摩尔分数平均绝对偏差均约为0.007。 相似文献
26.
27.
无碳复写纸是一种办公用纸,广泛应用于企事业单位,与传统的复写纸相比,具有发色速度快、光密度高、耐光性好、使用方便等优点。随着经济的发展,市场对无碳复写纸的需求呈逐年递增的趋势,相应的拉动了无碳复写原纸的生产。我公司多年来生产无碳复写原纸,供不应求,积累了丰富的生产经验,本文从实践出发,探讨一下它的生产工艺。 相似文献
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29.
高反射釉料常被涂覆在光伏玻璃上以提升其光电转化效率,然而,高反射釉料对光伏玻璃断裂强度的影响尚不明确。本文采用双环测试和四点弯曲测试定量研究了玻璃厚度(1.55、1.86和2.89 mm)、釉料种类(A和B)、加载速率(2、20、50 mm/min)及上压头受力面(釉料面、玻璃面)等对光伏玻璃断裂强度的影响,并结合Weibull分布分析变量对光伏玻璃断裂强度的影响。研究结果表明,两种高反射釉料都能显著降低光伏玻璃的断裂强度,其中,在釉料面朝下时,双环测试的断裂强度降低超过72%,远超过四点弯曲强度的降低幅度(26%~46%)。此外,随着玻璃厚度的下降,断裂强度显著降低,例如,四点弯曲测试中,2.89 mm厚度带釉料的全钢化光伏玻璃断裂强度为104 MPa,而1.55和1.86 mm厚度半钢化光伏玻璃的断裂强度仅为68和73 MPa。通过扫描电子显微镜发现,釉料层与光伏玻璃基体中的微孔等缺陷是导致光伏玻璃断裂强度下降的主要原因。 相似文献
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利用振动弦黏度/密度实验测量系统对R600a/SUNISO 3GS矿物油混合物5种配比(R600a质量分数为100%、95%、90%、85%、80%)下的黏度和密度进行了实验研究,温度范围为253~333 K。实验系统黏度和密度测量的不确定度分别为±2%和±0.2%,温度测量的不确定度小于±10 mK。在获得实验数据的基础上得到了黏度和密度的关联式。黏度实验数据与方程计算值的最大绝对偏差和平均绝对偏差分别为5.73%和1.75%,密度实验数据与方程计算值的最大绝对偏差和平均绝对偏差分别为0.23%和0.07%。为实际制冷系统的优化设计提供了更为可靠的热物性数据。 相似文献