喻志強 博士 (西安交通大學)
以十四面體模型模擬多孔材料的結(jié)構(gòu),研究了在不同熱邊界條件下流動方向上多孔材料厚度對其流動與對流換熱性能的影響。熱邊界條件有等熱流、等壁溫和變熱流。當給定變熱流邊界條件時,考慮多孔材料固體內(nèi)部的導熱。研究結(jié)果顯示:
1)在給定等熱流和等壁溫下,隨著周期數(shù)的增加,局部換熱性能降低,壓降增加,單位壓降下的換熱量降低;
2)在給定局部熱流從進口到出口逐漸降低的熱邊界條件下,隨著周期數(shù)的增加,局部換熱性能降低,壓降線性增加,單位壓降下的換熱量沿程降低;
3)在1-10的前10個周期上對流換熱強烈程度最強的是給定等壁溫,次之的是給定變熱流,最差的是給定等熱流。(供稿:國家太陽能光熱產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟)
以十四面體模型模擬多孔材料的結(jié)構(gòu),研究了在不同熱邊界條件下流動方向上多孔材料厚度對其流動與對流換熱性能的影響。熱邊界條件有等熱流、等壁溫和變熱流。當給定變熱流邊界條件時,考慮多孔材料固體內(nèi)部的導熱。研究結(jié)果顯示:
1)在給定等熱流和等壁溫下,隨著周期數(shù)的增加,局部換熱性能降低,壓降增加,單位壓降下的換熱量降低;
2)在給定局部熱流從進口到出口逐漸降低的熱邊界條件下,隨著周期數(shù)的增加,局部換熱性能降低,壓降線性增加,單位壓降下的換熱量沿程降低;
3)在1-10的前10個周期上對流換熱強烈程度最強的是給定等壁溫,次之的是給定變熱流,最差的是給定等熱流。(供稿:國家太陽能光熱產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟)