甲烷、乙烷及其混合物池内核态沸腾气泡脱离特性实验研究.docx
骑着****猪猪
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
甲烷、乙烷及其混合物池内核态沸腾气泡脱离特性实验研究.docx
甲烷、乙烷及其混合物池内核态沸腾气泡脱离特性实验研究甲烷、乙烷及其混合物池内核态沸腾气泡脱离特性实验研究摘要:本研究旨在探究甲烷、乙烷及其混合物在池内核态沸腾过程中气泡脱离特性。通过实验方法,观察和测量沸腾液体的表面温度、气泡尺寸和气泡脱离频率等参数,得出了甲烷、乙烷及其混合物的核态沸腾气泡脱离特性。实验结果表明,在相同条件下,甲烷沸腾液体的气泡尺寸较小,脱离频率较高,而乙烷沸腾液体的气泡尺寸较大,脱离频率较低。此外,混合物的气泡尺寸和脱离频率介于甲烷和乙烷之间。这些发现有助于深入理解甲烷、乙烷及其混合物
甲烷及其烃类混合物池内核态沸腾传热实验研究.docx
甲烷及其烃类混合物池内核态沸腾传热实验研究一、介绍甲烷及其烃类混合物是一种常见的燃料,工业化程度越来越高。在沸腾传热领域,太阳能系统、核反应堆、石化设备等场合中会使用到液体混合物沸腾传热现象,但是在混合物沸腾传热领域的研究目前还相对较少。本文对甲烷及其烃类混合物池内核态沸腾传热实验进行研究,为混合物沸腾传热领域的研究提供一定参考。二、实验设备和方法实验设备主要包括七个部分:第一组实验装置(玻璃池、电加热器、镍铬电热丝)、第二组实验装置(热电偶、切换器和模拟器)、第三组实验装置(恒压气瓶、流量计、预警器)、
深冷工质及其混合物的池内核态沸腾换热实验研究.docx
深冷工质及其混合物的池内核态沸腾换热实验研究深冷工质在化工、食品、医药等众多领域得到广泛应用,其使用过程中需要进行能量的转移。而池内核态沸腾换热是常用的一种方法,即利用深冷工质在表面蒸发时带走热量并与环境交换能量。本文通过实验研究深冷工质及其混合物在池内核态沸腾换热的过程中的热传递规律,以期为相关应用提供参考。一、实验方法本实验选取市场上常见的四种深冷工质(R32、R125、R404a和R507)及其混合物(R407c和R410a)作为研究对象。实验设备为热交换器,通过调整进口流量、出口温度、压力等参数控
R14池内核态沸腾换热特性研究.docx
R14池内核态沸腾换热特性研究摘要:本文通过研究R14池内核态沸腾换热特性,对传热理论进行探讨,结合实验结果进行分析,并提出改进方案,以期提高传热效率。通过实验结果发现,R14在池内核态沸腾过程中,换热系数与传热流量呈线性关系,同时当传热流量逐渐增大时,传热系数也随之增加。此外,本文还对换热表面积、液体流速等参数进行分析,以期找出影响传热效率的因素,并提出改进方案,以期在实际应用中提高热传递效率,减小能源消耗。关键词:R14,沸腾,换热特性,传热流量,热传递效率。1.引言换热是众多重要工业过程的核心之一,
核态池沸腾中气泡生长和脱离的动力学特征——气泡动力学研究回顾.docx
核态池沸腾中气泡生长和脱离的动力学特征——气泡动力学研究回顾核态池沸腾是一种广泛应用于工业和科学领域的重要现象。在这个过程中,液体在加热下转化为蒸汽,而形成的气泡在液体内快速生长和脱离。气泡动力学是核态沸腾中的一个重要研究方向,旨在了解气泡生长和脱离的力学过程和行为。本篇论文将回顾气泡动力学的研究进展和动态特征。气泡动力学的研究历程可以追溯到20世纪早期。当时,人们对气泡的生长和脱离机制并不了解,只知道它们是水蒸气进入液体中的重要途径。20世纪60年代,人们开始应用高速摄影技术,使用光学手段对气泡动力学进