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51.
针对洁净厂房设计运行过程中百级洁净区温度偏高问题,提出改进措施。对百级洁净区及其他设备散热量较大的房间,最好采用独立的空调系统,加大送风温差,控制室内温,湿度。制药厂洁净空调设计中经常会遇到百级洁净区的设计问题。百级洁净区一般都是一条生产线或者一个制药厂的核心区域,其设计质量对药品的质量有极其重要的作用。但事实上,确有一些百级洁挣区的设计不尽如人意,房间温度偏高。简要分析了温度偏高的原因及其解决办法。 相似文献
52.
压缩(压缩机和驱动机)、气体输送(配气系统、管路、气阀和调节器)、膨胀(气缸、气阀、传动机构和电动机)等三过程使压缩气体设备产生噪声。产生噪声的三种过程都有其独特的性质,所以必须分别进行探讨。 压缩过程:空气压缩机是内在噪声源。噪声辐射的主要声源是吸气口、输气管、气阀、原动机(发动机或电动机)以及冷却风扇。一般机器振动也影响总噪声级。每一噪声源都产 相似文献
53.
无油压缩空气对于食品工业、需要仪表用风的某些工业控制系统及许多制造工业都是非常重要的。无润滑压缩机的操作者自然希望这些压缩机也能象传统的往复式压缩机那样运行。然而,某些异常问题的出现却与无润滑往复式压缩机有关。这些问题大部分是因错误安装、不正常运转以及缺乏保养知识造成的。通常压缩机操作者是不容易得到足够的有关无油润滑压缩机的设计、结构和运行的资料。 相似文献
54.
双燃料燃气轮机喷嘴结构设计与数值模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
针对化学回热循环燃气轮机燃烧室,设计了几种双燃料喷嘴的气体燃料流道结构,应用RNG(重整化群)k-ε双方程湍流模型、PDF燃烧模型以及SIMPLE算法,借助CFD技术对采用这几种不同喷嘴结构的燃烧室燃烧流场进行了数值模拟与对比分析。通过对这几种喷嘴结构模型的火焰长度、高温区的位置、壁面温度、出口温度场的均匀性等关键影响因素的对比分析表明:采用斜气孔气体燃料旋流双燃料喷嘴,可以在气体流道中产生预旋气流,使裂解气与空气能更好地进行掺混燃烧,同时避免了火焰烧到喷嘴和火焰筒壁面,出口温度场也更均匀。 相似文献
55.
针对燃气轮机燃油燃烧室改成双燃料燃烧室对燃料喷嘴进行一体化概念设计,并采用CFD技术对其双燃料燃烧流场进行数值模拟。针对燃烧室燃用C7H16和裂解气燃料的不同情况,采用标准κ-ε湍流模型、化学平衡条件下的快速化学反应系统和简单概率密度函数(PDF)燃烧模型、液体燃料的喷雾模型以及SIMPLE算法。模拟并对比分析了两种燃料燃烧时的燃烧效率、出口温度均匀性、壁面最高温度以及速度分布等参数随工况变化的趋势,并得出结论:1)不同燃料燃烧时的流场特征基本保持一致;2)裂解气燃料燃烧时,其燃烧效率较高,但出口温度均匀性较差;3)在加入相同焓值的燃料进入燃烧室时,裂解气燃料燃烧得到的出口温度低于燃油的燃烧状态。 相似文献
56.
本文针对某燃气轮机环管型燃烧室三维冷态流场的数值模拟问题进行了研究。根据该型燃气轮机燃烧室的设计图纸建立真实的三维计算几何模型;在计算中采用SIMPLE算法,k-ε双方程湍流模型,对其进行了冷态空气流场的数值模拟;通过对各处流场分布的分析,特别是对主要区域各关键截面的流动分析,可以判断出燃烧室设计的合理性,为进一步优化燃烧室的结构设计、改善流场结构,并为开展燃烧室热态流场的数值模拟奠定了基础。 相似文献
57.
基于现有单点贫油直喷燃烧室,采用数值模拟方法研究了头部几何角度对燃烧室流场特性的影响。分别对比了冷态与燃烧态条件下不同头部几何角对燃烧室轴向速度分布、燃烧效率、总压损失等特性的影响。研究表明:在所研究的几何角度范围内,冷态下头部几何角度对回流区的长度影响很小,对回流区内轴向速度分布具有较大影响。燃烧态下随着头部几何角度的增加,回流区轴向尺寸逐渐增加,中轴线上轴向速度值逐渐降低。燃烧室的出口平均温度、燃烧效率、总压恢复系数基本保持不变,60°结构产生的NO_x生成量最低,30°结构产生的NO_x生成量最高。 相似文献
58.
微型燃气轮机燃烧室预混结构性能研究及改进 总被引:4,自引:0,他引:4
针对微型燃气轮机燃烧室的设计,通过归纳工程中常见结构,对大阪大学的实验装置进行数值模拟及结构改进。结果表明结构中的燃料喷射流量与喷孔位置无关,与喷孔面积呈正相关,且喷孔的开孔位置和孔径大小对燃料与空气混合均匀性有显著影响。比较两种改进结构的反应区最高温度和污染物CO排放指标,表明预混非均匀性的降低对燃烧性能的提高和反应区最高温度的降低有显著的作用。通过改进结构,能够强化预混、减小预混非均匀度,降低最高燃烧温度,但CO的排放会上升。 相似文献
59.
60.
利用介质阻挡放电辅助甲烷蒸汽重整试验平台进行了大量试验,基于试验数据系统地分析了350-500℃温度下蒸汽甲烷摩尔比(S/C)、反应物驻留时间、壁面温度及输入功率等对甲烷转化率、有效碳回收率及产物选择性等指标的影响规律,并考察了不同影响因素之间的相互作用关系。研究发现:驻留时间对各指标的影响最为明显,在不同壁面温度下,随着驻留时间的增加,产物选择性出现转折性变化,由60%左右下降到20%左右;与驻留时间的影响不同,随着输入功率或S/C的增加,重整特性的各评价指标均呈现缓慢增长趋势;而温度对等离子体辅助甲烷蒸汽重整结果是否有影响与驻留时间、输入功率等参数有关,只有当驻留时间大于0.59 s时,温度对重整反应的影响变得较小,且当输入功率也大于80 W时,温度对重整反应不再有影响。 相似文献