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热虹吸管热回收装置传热特性及应用研究的任务书 任务书 一、研究背景 能源与环境问题一直是全球关注的焦点。其中,空气污染问题严重影响着人们的健康。热虹吸管是一种能够有效减少空气污染的新型净化设备,它能利用太阳能、风能等可再生能源,将室外的新鲜空气引入室内,并将室内排风排至室外。同时,热虹吸管还能利用排出的废气,通过热回收技术回收热能,从而实现能源的节约与利用。 热回收技术是热虹吸管的关键技术之一,其应用范围涵盖建筑通风、空调、工业废气处理等领域。因此,研究热虹吸管热回收装置的传热特性及应用,对于推动可再生能源利用和空气污染治理具有重要意义。 二、研究目的和内容 1.研究热虹吸管热回收装置的传热特性,包括流体传热、固体传热等方面,为热回收技术的应用提供理论依据。 2.分析热回收技术在建筑通风、空调、工业废气处理等领域的应用,探讨其节能环保的优势与不足。 3.研究不同材料在热回收装置中的应用情况,比较其热传导率、氧化稳定性、机械强度等性能,并探讨适合于热回收装置的材料及其制备方法。 4.设计并制作一台热虹吸管热回收装置样机,实验测试其传热效率及耗能情况,并分析其控制参数对热回收效果的影响,为热虹吸管热回收装置的应用提供实验数据支撑。 三、研究方法和技术路线 1.理论分析法。利用热传导、流体力学、热力学等基本理论,建立热回收装置的传热数学模型,分析热虹吸管热回收装置的传热机理、传热特性等。 2.数值模拟法。通过数值计算,模拟热虹吸管热回收装置的流场、温场等场景,分析热回收效果及优化传热布局。 3.实验研究法。设计制作热虹吸管热回收装置样机,通过实验测试其传热效率、耗能情况及控制参数对热回收效果的影响等。 四、预期成果 1.热虹吸管热回收装置的传热特性分析及应用范围探讨,为热回收技术的应用提供理论依据。 2.热回收材料传热性能分析及比较,为材料选择及制备提供指导。 3.热虹吸管热回收装置样机的设计、制作及实验测试,为热虹吸管热回收技术在实际应用中的推广提供技术支撑。 五、研究计划和进度安排 1.第一年:理论分析及数值模拟,撰写研究报告。 2.第二年:材料比较及样机制作,实验测试并完成相关数据分析。 3.第三年:结果总结、展示及发表相关论文。 具体进度安排如下: |任务|第一年|第二年|第三年| |---|---|---|---| |理论分析及数值模拟|完成传热数学模型的研究。|通过数值模拟建立热回收装置的流场、温场等场景。|完成数值模拟并撰写分析报告。| |材料比较及样机制作|分析不同材料的热传导率、氧化稳定性、机械强度等性能,并探讨适合于热回收装置的材料及其制备方法。|设计并制作一台热虹吸管热回收装置样机,并进行实验测试。|通过实验测试,分析热虹吸管热回收装置的传热效率及耗能情况,并完成相关数据分析。| |结果总结、展示及发表相关论文|进行研究成果的总结、展示和交流。|撰写研究论文,提交相关学术刊物。|对研究成果进行全面总结,并撰写结论报告。| 六、经费预算 本研究总经费预计为10万元,具体包括材料费、设备费、测试费、出版发行费等。其中材料费约占总经费的50%。 七、研究团队 本研究项目由热能工程专业学者组成,由赵教授负责项目的统筹与管理,并邀请其他多名专家参与其中,形成一个跨学科、协作高效的研究团队。 八、参考文献 1.LevyC,GrimmA,ArnaudT,etal.Energyconsumptionreductioninventilatedbuildings:Comparisonofdifferentventilationconceptsandassessmentmethods[J].EnergyandBuildings,2019,198:256-277. 2.ModestMF.Radiativeheattransfer[M].AcademicPress,2013. 3.GhoshS,MazumderJ,BidoiaED.Acomprehensivereviewonheatrecoveryimplementationincommercialbuildingsandfutureresearchprospects[J].EnergyandBuildings,2019,193:121-137. 4.KimT,WoodburyKA,SmithAL,etal.Energyrecoveryventilators:Areviewofperformanceandapplicationoftechnologies[J].EnergyandBuildings,2019,191:367-378. 5.ZhangY,ZhangX.Airflowandheattransferofacross-corrugatedceramicheatexchanger