所有分类
-
塑胶原材料
- 通用塑料
- PE ABS PP PVC PS LCP PCM LDPE MBS LLDPE GPPS HDPE BMC AAS ASA PHB HIPS UHMWPE DMC EBS K树脂 PPR MS SIS 其他通用塑料
- 工程塑料
- PA66 PA6 PA46 PC POM PPO PET PMMA EVA SAN PA11 PA610 PU POE PPA PSU PA1010 PBT PPS PP-R PA12 PES PEI PF EEA PEN AS PARA PFA AES EPDM MDPE EPS CPVC FEP EVOH PA612 CA PC/ABS SEBS 其他工程塑料
- 塑胶工业品
- 塑胶消费品
- 五金原材料
- 五金工业品
- 五金工具
- 电子工具 手动工具 电动工具 工具包、工具箱 喷涂工具 起重工具 液压工具 园林工具 电力电讯工具 日用五金工具 测量工具 切削工具 气动工具 研磨工具 金刚石工具 磨具、磨料 刀具、夹具 钳工工具 电工工具 管工工具 土木工具 其他未分类 五金工具 组合工具 防爆工具 匠作工具 农、园、林工具 手工工具 美容器具 其它五金工具 热工工具
- 通用配件
- 密封件 零部件 弹簧 滑车 模具 齿轮 铸件 配件五金 葫芦 锻件 钢球 阀门 紧固件、(非)标准件 索具 其他传动件 轴承 链条、链轮 润滑器 焊接设备与材料 电焊机 千斤顶 其他未分类 通用配件 温控器 气动元件 喷嘴 传动件 脚轮、万向轮 滚筒 卸扣 紧固件 液压元件 船用五金配件 管夹 直通 过滤材料 管材及管接头 井盖 吊钩、抓钩 钢珠、滚珠 密封、润滑 专业配件 喷头 液压辅件 起重件 卡箍、抱箍 其它通用配件
- 锁具安防
- 作业保护 防静电产品 军需用品 防身用具 防弹器材 智能卡 锁具 印章设备 信息安全 防雷避雷 防爆防水防尘 消防救援 二手安防产品 公共广播 防伪产品 灾害防护 智能交通 小区安防 建筑安防配件 楼宇对讲 安全标识 安全检查 交通指挥 监控器材 静电测试仪 警报设备 防盗装置 其它安全防护用品
- 仪器仪表
- 车用仪表 包装测试设备 室内环保检测仪器 仪器仪表配件材料 电子元器件 传感器 色谱仪 实验室仪器 试验箱及气候环境设备 试验设备 通用分析仪器 生物仪器 医用仪器仪表 衡器 气象仪器 气体检测分析仪 电子测量仪器 分析仪器 实验室常用设备 计量标准器具 无损检测仪器 粮食水分仪 专用仪器仪表 工业自动化仪表 校验仪器 变送器 环境、环保检测仪器 其它仪器仪表
- 电子电工
- 变频器 电子材料 开关电源 绝缘材料 绝缘材料 输电设备及材料 电子电工产品设计加工 天线 雷达及无线导航 电子电工产品制造设备 电热设备 电子电工项目合作 高压电器 低压电器 配电装置、开关柜、照明箱 显示设备 电子、电工产品代理 半导体材料 电子元器件、组件 工业自动化装置 磁性材料 电工陶瓷材料 电子化学品 插头、插座 充电器 电动机、电机 光电子、激光仪器 UPS与电源 照明与灯具 其他未分类 数码产品 电池 电子电工 开关 电工仪器仪表 电动机 电阻材料 插座 电器成套设备 配电输电设备 电源 电线、电缆 调压器 信息安全产品 电子产品包装 稳压器 变压器 连接器 插头 节电器 电气产品 其它电工设备
- 机械设备
- 裁断机 发泡机 电晕机 热熔机 注塑机 成型机 挤出机 制袋机 吹膜机 吹塑机 压塑机 压延机 造粒机 滚塑设备 包装设备 混炼机 切胶机 硫化机 密炼机 风机、排风设备 压缩、分离设备 印刷设备 整熨洗涤设备 玩具加工设备 机床 化工设备 电脑产品制造设备 家电制造设备 塑料机械 点胶机 混合机 定型机 贴合机 吹瓶机 制杯机 押出机 落砂设备 丝网设备 玻璃加工机械 钣金加工设备 切割设备 选矿设备 焊割设备与材料 造型及制芯设备 石油设备 包装检测设备 包装制造机械 激光设备 农业机械 管型线材加工设备 包装成型机械 清理设备 金融专用设备 工艺礼品加工设备 建材机械 换热、制冷设备 电子产品制造设备 砂处理设备 电镀设备与材料 食品加工机械 工控系统及装备 纸加工机械 纺织设备 医疗器械与设备 直接包装机械 工业锅炉 制氮机 仓储设备
- 五金消费品
- 办公文教光学器材
- 办公家具 计算器 实验室用品 乐器 光学仪器 绘图文具 办公挂摆饰 学习文具 办公用纸 学校家具 打印机耗材 办公文教五金 眼镜及配件 文具配件 其它教学模型、器材 文化办公设备 裁剪用品 光学计量标准器具 文教用橡胶制品 装订用品 教学模型、器材 复读机、学习机 PDA 笔类 其它文具 摄影器材 光学加工机械 书写板、擦 实验室专用设备 其它办公耗材
- 商务服务
- 二手设备转让
- 二手建材设备 二手汽摩 二手交通产品及用具 二手通讯产品 二手机械设备 二手环保产品加工设备 二手工艺礼品加工设备 二手运动休闲用品 二手电脑产品加工设备 二手农副产品加工设备 二手包装设备 二手家居用品加工设备 二手服装鞋帽加工设备 二手家用电器 二手冶炼加工设备 二手办公文教用品 二手电子、电工产品 二手化工产品设备 二手纺织、皮革加工设备 二手汽配加工设备 二手玩具加工设备 二手安全、防护用品加工设备 二手电脑及用品 二手印刷设备 二手食品饮料加工设备 二手医药产品加工设备 其他未分类 二手设备转让 二手工程机械 二手办公设备 二手建材加工设备 二手纸加工设备 二手通信器材 二手交通工具 二手木工机械 二手电工电气产品 二手纺织加工设备 二手橡胶加工设备 二手制鞋设备 二手化工设备 二手电脑及配件 二手矿业设备 二手广电设备 二手皮革加工设备 二手造纸设备 二手仪器仪表 二手环保设备 二手锅炉 二手通用零部件 其它二手设备 二手医疗设备 二手包装机械 二手照明器材 二手物流设备 二手食品机械 二手制药设备 二手电动工具 二手服装加工设备 二手电子加工设备 二手农业机械 二手冶炼设备 二手机床 二手塑料机械 二手安防设备 二手体育休闲设施
- 项目合作
- 能源项目合作 家电项目合作 环保项目合作 能源项目合作 化工项目合作 环保项目合作 注塑加工合作 铸塑加工合作 压塑加工合作 吸塑加工合作 吹塑加工合作 挤塑加工合作 冶金矿产项目合作 安全防护产品项目合作 建筑项目合作 工艺礼品项目合作 办公文教用品项目合作 玩具项目合作 医药、保健项目合作 机械及工业制品项目合作 电子、电工项目合作 交通项目合作 家居用品项目合作 运动休闲用品项目合作 其他未分类 项目合作 建材项目合作 电子项目合作 食品饮料项目合作 电脑项目合作 办公、文教项目合作 医药项目合作 招标、投标 电工电气项目合作 地区、政府招商引资 其它项目合作 机械项目合作 照明器材项目合作 服装项目合作 冶金项目合作 矿业项目合作 交通工具项目合作 五金工具项目合作
- 表面处理
换热器EHD强化空气对流传热及其动力学分析
0
以空气为实验工质,对以光管、横纹管为传热管的管束换热器强制对流传热进行了高压电场强化(EHD)实验研究,得到了努塞尔数与雷诺数,传热强化系数与外加电场电压的关系曲线,验证了外加高压电场对管束换热器对流传热有一定的强化效果。还对实验采集及数值模拟所得的壳程压力波动信号进行了大李雅普诺夫指数计算和分析,从动力学的角度研究了EHD强化传热机理。结果表明,当有高压电场作用时,换热器传热系统较易出现混沌,从而强化传热。
关键词:EHD强化传热 换热器 LYAPUNOV指数 动力学分析
引 言
EHD(Electro-hydrodynamics)强化传热是在流体中施加高压电场,利用电场、流场和温度场的相互耦合作用而达到的一种有源强化传热方法[1]早在1916年,英国学者Chubb[2]就发现在流体中施加电场能够强化传热,但此后40多年,该项技术并未受到注意和重视。直到1960年,Bochirol[3]等人才重新开始研究EHD强化传热。近年来,由于余热利用、高效暖通空调系统、海洋能和地热能开发中对小温差传热的要求,加上EHD强化传热具有效果显著、功耗低[4]、易于控制表面热流等一系列优点,其研究逐渐受到重视。以往对EHD强化传热的研究主要从以下3个方面[5]进行:①试验确定换热系数与外加电场的关系;②从流体在电场中的受力角度进行理论分析;③应用数值模拟对EHD强化传热进行研究。目前EHD强化传热研究处于以实验积累数据为主的研究阶段,尚未有成熟的理论。
换热器作为能源、化工、轻工和动力等领域中使用广泛的传热设备之一,提高其传热效率,降低其能量消耗具有重要意义[6]。强化传热可使换热器的尺寸和质量减小,使设备以及整个系统的运行效率提高,在节省原材料的同时还可节约大量能源。笔者对光管、横纹管管束换热器分别进行了EHD强化空气对流传热实验研究,验证了外加高压电场对管束换热器强制对流传热有较好效果,为设计高效换热器提供了参考,并对有、无电场情况下的实验段壳程压力波动信号时间序列,以及无电场情况下数值模拟的非稳态条件下壳程压力波动信号时间序列进行了大李雅普诺夫(Lyapunov)指数计算和分析,从动力学的角度研究了EHD强化传热机理。
实 验 装 置
实验装置为换热器EHD强化空气对流传热系统,见图1。工作过程为:蒸汽走管程,空气走壳程,通过传感器和相应的变送器将信号直接输入采集卡,并通过软件每隔2s把采集到的数据直接写入Excel文件。蒸汽由电蒸汽锅炉产生,其额定温度为152℃,额定压力为0·4MPa。空气通过漩涡气泵送入实验换热套管内。蒸汽出口安装疏水阀,将蒸汽系统中的凝结水、空气以及CO2气体尽快排出,同时大限度地自动防止蒸汽泄漏。数据采集使用的是研华16位ISA总线数据采集卡PCL—818L。
换热器EHD强化空气对流传热实验段壳程内电极的布置如图2所示。用0·4mm的细铜丝作为线电极,电极间距为5mm,内管和外管分别接地。高压电场由高压静电发生器产生,其操作电压为0~30kV,操作电流为5mA。
实验先后采用了光管和横纹管作为传热管,它们的结构和参数见图3。每次实验均采用4根传热管,壳程内、外径分别为150、159mm,实验中整个壳程长度为1·5m,测量段长度为1m,测量段长度全部在流场的稳定段。
实验结果及讨论
1·给热系数实验结果
努塞尔数Nu与雷诺数Re的关系[7]为
式中的Pr为普朗特数。对式(1)进行对数拟合,得到在外加电压为30kV时努塞尔数与雷诺数的关系曲线,如图4所示。
从图4可以看出,在无电场的情况下,横纹管的给热系数均大于光管的给热系数,且给热系数随Re数的增大而增大。施加电场后,在Re数较小的情况下,光管、横纹管给热系数均有较大的提高,在Re约为2000时,有电场时横纹管的给热系数是无电场时的2倍,但当Re数大于10000后,电场强化传热作用就不是很明显。这是由于随着流速的增大,电场力跟粘性力和惯性力相比,作用不是很明显,因而传热效率指标下降。
2·强化系数与场强的关系
定义强化系数[8]为
式(2)中,NuE、αE代表施加电场后的努塞尔数和壳程给热系数,Nu0、α0代表无外加电场作用下的努塞尔数和壳程给热系数。EHD强化系数能直接而真实地反映外加电场对传热系数强化的效果。
图5给出了在管束换热器强制对流传热实验中,雷诺数为4000时强化系数与外加电极电压的关系曲线。从图中可以看出,当外加电极电压从0上升至10kV时,强化系数比较小,且变化不明显。随着外加电极电压的逐步升高,电场强度越来越大,空气中粒子的离子化程度越来越高,使得流场中的自由电荷越来越多,电荷受到的库仑力也越来越大,由库仑力造成垂直于流动方向的径向扰动越来越强,因而强化系数就越来越高。
动力学分析
混沌理论是非线性动力学系统的重要组成部分,它揭示了非线性科学的共同属性,即有序与无序的统一,确定性与随机性的统一。湍流是连续介质表现出的为复杂的宏观运动[9],在层流向湍流过渡的转换过程中,混沌理论对于流动从有序向无序演化的过程给出了较好的解释,湍流、混沌和传热紧密联系在一起。
Lyapunov指数表示系统在多次迭代中平均每次迭代所引起的相邻离散点之间以指数方式分离或靠拢的情况。Lyapunov指数的正、零和负分别表示系统处于混沌、周期和基本稳定状态。
1·A·Wolf理论
大的Lyapunov指数是表示2条初始无限小分开的轨迹之间的相对距离在单位时间内平均指数增长因子。设混沌时间序列为x1,x2,…,xk,…,嵌入维数为m,时间延迟为τ,则重构相空间y(ti)=[x(ti),x(ti+τ),…,x(ti+(m-1)τ)] i=1,2,…,N(3)取初始点y(t0),设其与近邻点y0(t0)的距离为L0,追踪这2点的时间演化,直至t1时刻,其间距超过规定值ε>0,即L′0=|y(t1)-y0(t1)|>ε,保留y(t1),并在y(t1)邻近另找一个y1(t1)点,使得L1=|y(t1)-y1(t1)|<ε,并且y0(t1)-y(t1)与y1(t1)-y(t1)之间的夹角尽可能小,继续上述过程,直至y(t)到达时间序列的终点N,则大Lyapunov指数[10-12]为
式中i≠j。它表示相空间距离dist(ξi,ξj)小于给定正数r(关联距离,介于0到一个较大的数之间)的概率。式中n为相点数,且有n=N-m+1。H(x)为Heaviside函数
3·数值模拟
笔者对非稳态条件下的实验工况,采用FLU-ENT软件来模拟壳程压力波动信号。图7为光管的模型结构图,阴影部分为空气流动区域,即模拟计算区。由于管道是水平放置,且关于Z=0平面对称,所以在建模时只需取Z<0部分。
3·数值模拟
笔者对非稳态条件下的实验工况,采用FLU-ENT软件来模拟壳程压力波动信号。图7为光管的模型结构图,阴影部分为空气流动区域,即模拟计算区。由于管道是水平放置,且关于Z=0平面对称,所以在建模时只需取Z<0部分。
图8为光管边界条件的设定,入口设定为速度入口,出口采用压力出口。笔者采用标准的κ-ε双方程模型计算紊流流动,并设置计算模型为非稳态。
4·结果分析及讨论
实验采集的数据是无电场下的压力波动信号和外加电场电压为30kV时的压力波动信号。开始计算时,取嵌入维数m=2,对采集的数据进行编程计算。
图9、图10给出了不同嵌入维数下关联函数随关联距离的变化关系。由图可以看出,对于每一嵌入维数,当r在50~150区间时C(r)-r曲线可由一直线关联。随着嵌入维数变大,关联函数值变大;当嵌入维数分别为3、4时,两拟和曲线趋于平行。则取m=3作为有、无电场情况下计算大Lyapunov指数的相空间维数。
图11表示了无电场情况下,通过数值模拟所得的压力波动信号的关联函数随关联距离的变化关系。它与图9、图10具有类似的规律,当嵌入维数为3和4的时候,两拟和曲线可以认为是相互平行的,则取m=3作为数值模拟情况下计算大Lyapunov指数的相空间维数。
根据以上分析,对有、无电场的压力波动实验数据和无电场情况下压力波动数值模拟数据,均取m=3作为相空间维数来求大Lyapunov指数,根据理论修正的压力波动数据,取时间步长为
k=t1-t0(7)
得到随时间序列演变的距离与步长之间的关系,如图12、图13所示。
根据前述Lyapunov指数的计算方法,当步长位于150~700之间时,对演变距离与步长的关系曲线进行拟合,所拟合直线的斜率即为大Lya-punov指数。由图12、图13可以看出,无电场实验和数值模拟情况下的大Lyapunov指数均为负值,有电场实验情况下其为正值。由前面的分析可知,系统在有电场情况下进入了混沌运动。由此可得在有高压电场作用时换热器传热系统比较容易出现混沌,从而起到强化传热的作用。
结 论
(1)外加高压电场对传热管的传热均有强化作用,在Re=4000,外加电场电压为30kV、电极间距为5mm的情况下,横纹管和光管的大强化率依次为1·7和1·43。
(2)当外加电场电压大于15kV后,传热强化系数随电压的升高而迅速升高,但是当Re大于10000后,电场强化传热作用不是很明显。
(3)对有、无电场和数值模拟情况下壳程压力波动信号的动力学研究表明,在有外加高压电场时,换热器传热系统较易进入混沌,从而强化传热。
本文链接:http://www.sjwj.com/Liter/LiterDetail_28324.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
电话:0769-22305675
传真:0769-23031246




粤公网安备 44190002001993号