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21.
通过对Na2SO4·10H2O进行DSC和DTA/TGA测试,分析了Na2SO4·10H2O的脱水过程和相分离机理,得出Na2SO4·10H2O经多次循环后的质量变化表达式,讨论了克服Na2SO4·10H2O相分离的方法,探讨性提出微纳米多孔限域法。  相似文献   
22.
微流体混合器的研究现状   总被引:3,自引:0,他引:3  
简单介绍了微混合器,主要综述了微混合器的国内外研究现状及其混合机理,对微混合器研究中所遇到的几个问题加以讨论,展望了微混合器的研究前景。  相似文献   
23.
文章研究了10号钢、20号钢、314和316L不锈钢在高浓度三水醋酸钠和饱和硫酸铵铝两种相变储能溶液体系中的腐蚀行为,采用PS-268B电化学工作站测试四种钢材在这两种体系中的极化曲线。实验结果表明,316L不锈钢在高浓度醋酸钠溶液体系中耐蚀性能最好,自腐蚀电流密度为6.89×10-5 A·cm-2,与20号钢(0.855 A·cm-2)相比,少了四个数量级。316L不锈钢在饱和硫酸铵铝溶液体系中耐蚀性能最好,自腐蚀电流密度为0.025 A·cm-2,仅为20号钢(0.133 A·cm-2)的五分之一。对钢种进行归纳,综合比较,不锈钢在两种溶液中的耐蚀性能比低碳钢优异。  相似文献   
24.
锂离子动力电池液冷热管理系统中,间接液基体系具有更广泛的应用,而其保证温度控制的关键部件是冷却板。本文所设计的铜管/铝板复合液冷板,研究了LiFePO4锂离子动力电池模组液冷热管理系统的冷却效果。电池分别在3 C、4 C倍率下充放电;选取水作为冷却流体,冷却流体的进出口模式分别为二进二出、四进四出、六进六出模式;冷却流体入口流量分别为2 mL/s、4 mL/s、6 mL/s、8 mL/s、10 mL/s。实验结果表明,四进四出模式下、冷却流体流量为6 mL/s时,该液冷系统实现了在上述不同参数组合下的最优性能。该结果为进一步提高电池热管理系统的性能提供了重要的参考价值。  相似文献   
25.
本文于夏秋两季,在广州这样夏热冬暖、隔热为主的低纬度地区进行了被动蒸发冷却式双层皮玻璃幕墙相关系列实验.研究不同朝向被动蒸发冷却式双层皮玻璃幕墙试验房热通道冷却与对比房热通道无冷却的防热比较.实验旨在通过试验房和对比房在相同喷水流量下不同朝向的防热效果对比,测试空腔内冷却对双层皮玻璃幕墙防热性能的影响,检验低纬度夏热冬暖地区双层皮玻璃幕墙试验房和对比房在不同朝向对环境的热适应性.然后通过研究其传热过程,对双层皮玻璃幕墙热工性能进行分析,计算被动蒸发式双层皮幕墙节约的能量和隔热效率.分析表明,该新型双层皮玻璃幕墙在夏秋的隔热效果比普通的双层皮幕墙效果更佳.  相似文献   
26.
采用电化学测量技术并结合电镜技术研究了254SMo和TP317L不锈钢在造纸一次、二次中水环境下的腐蚀行为,为某电厂新建的采用造纸中水作为循环冷却水补充水的600 MW供热机组凝汽器的选材提供依据。结果表明:Cl-对254SMo和TP317L不锈钢在造纸中水中的点蚀均具有促进作用;相同造纸中水水质条件下,TP317L钢在造纸中水一次水中的耐蚀性能较二次水好,254SMo钢则相反;无论是在一次水还是二次水中,254SMo钢都表现出比TP317L钢更优异的耐点蚀性能。  相似文献   
27.
28.
Na_2SO_4/SiO_2定形复合储热材料的性能研究   总被引:10,自引:1,他引:9  
通过传统热分析法和差示扫描热分析仪(DSC)研究了Na2SO4/SiO2复合材料的储热性能。研究表明Na2SO4/SiO2有很高的储热密度(180~210J/g)和良好的抗热震稳定性,得出了这种材料较完整的热工性能参数,为蓄热器的设计提供了必要的热工计算参数。  相似文献   
29.
对金属相变储能热风装置以提热管内空气强制对流和固相区金属材料导热为主的提热过程,采用在轴对称有限区域内由一管形热汇所引起的凝固过程来进行描述,并采用一维准稳态法并结合边界条件对其进行求解,得到该过程中金属材料温度及空气出口温度、固液界面半径、单位管径的热流密度、单管提热强度等与提热半径、空气流速及时间的关系。  相似文献   
30.
纳米流体太阳集热器的光热性能研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用直流碳弧法制备了平均粒径为25nm的碳包铜纳米颗粒,包覆的碳层有效避免了周围环境对铜纳米粒子的影响.采用超声波振荡和添加分散剂的方法,将碳包铜纳米颗粒均匀稳定的分散在体积比为1:1的乙二醇水溶液中,获得了用于直接吸收式太阳集热器的循环工质-碳包铜纳米流体.通过闷晒实验,研究了碳包铜纳米流体的光热转换性能;通过对集热器热效率的测试,研究了碳包铜纳米流体太阳集热器的热性能,结果表明:添加纳米颗粒后,碳包铜纳米流体的光热转换性能明显优于基液和涂有黑漆的铜管表面.直接吸收式的碳包铜纳米流体太阳集热器显著提高了集热器的集热效率,实验中的最高集热效率可达74.688%,比传统平板型集热器的集热效率提高了近10%.  相似文献   
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