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61.
因为较小的温度变化就能引起物理性质的明显改变,没有现存的工程关系式和模型能精确地预测超临界流体中的传热。本文力求将现存关系式适用的工况进行分类并更好地理解这些局部传热机理。第一个目标是本文关注的焦点。FLUENT被用来计算各种热流密度和质量流速工况下的壁面温度,其结果用来与实验数据相比较。因为模型是为宽范围流动工况而设计的,所以,应进行某些假设。模拟表明,在高质量流速工况下吻合较好,这时浮力效应可以被忽略。但是,FLUENT在预测高热流密度和低质量流速混合工况中见到的局部低传热速率时遇到困难。一个新的依赖于热流密度和质量流速通用参数被发展来区分在何种工况下这个FLUENT标准模型是适用的,这个全局Fmude数能被用作预测在何种工况下浮力效应占主导地位和更低的传热速率会发生的参数。 相似文献
62.
超临界流体中的酶催化 总被引:3,自引:0,他引:3
与其他非水相酶催化介质相比 ,超临界流体有其独特的优越性。阐述了超临界流体的概念、对超临界流体的选择原则以及在超临界流体中酶催化的各种影响因素 ,还讨论了在此类流体中酶催化的应用和发展前景 相似文献
63.
无因次裂缝导流能力是油井增产作业中一个主要的设计参数 ,它是裂缝传输流体至井眼的裂缝传导能力与地层输送流体至裂缝的传导能力的比较。它在压裂设计上的应用追溯到 5 0年代水力压裂技术的最早时期。尽管在数值模拟方面有所进展 ,但也许因为在目前这样一种重要理论中它的相对简单性 ,因此连续使用 4 0年之后它仍是一个主要的设计参数。然而 ,作为任意设计参数 ,它的值与测定中使用的数据一样有价值。近年来文献中的测试报道和 70年代初期其他研究表明 ,多数工程师使用的裂缝导流能力的数据源对裂缝的有效渗透率估计过高 ,竟高出一个数量级。这一结果导致当今的水力压裂增产处理在生产能力方面受到限制 ,并且与油藏的潜在供油能力不相匹配。因此 ,了解该试验参数 ,使当今的工程师们可以测出输入数据 ,以便更精确地计算出无因次裂缝导流能力值 ,从而提高油井产能 相似文献
64.
65.
66.
本文讨论了在两个园柱体的环形狭缝中不可压缩流体的流动.在一定的假设下,运用流体力学方程和流体对柱体的作用方程,导出了附加质量和转动惯量、振动频率和衰减系数.并对文(1)中的某些结果进行了必要的修正. 相似文献
67.
68.
棉纺锭子发展趋势的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
对新型平底流体动压轴承锭子的特性和测定数据进行分析,阐述平底流体动压轴承锭子是一种高效平稳、低耗节能、低噪声的新一代锭子。 相似文献
69.
超临界流体萃取天然药物的研究现状及发展趋势 总被引:5,自引:0,他引:5
综述近年来迅速发展起来的超临界萃取技术在天然药物提取中的研究现状,并对其今后的发展方向和趋势进行分析和讨论。 相似文献
70.