建立螺旋热管蓄冰过程的数学模型,并将该模型进行离散化处理,采用数值迭代的方法求解该模型。为计算方便,作如下假定 :
(1)螺旋热管管外壁面与水接触的温度为0℃ ;
(2)冰层在热管外生长均匀;
(3)结冰过程中冰的热物性参数不随时间变化;
(4)由于热管蓄冷系统保温良好,故忽略散热损失。
热管管外的冰层厚度是随时间而变化的,热管换热器种类,根据能量平衡关系,热管换热器燃气寿命,当蓄冷桶内水温达到0℃时,热管换热器,热管管外开始结冰,冰层生长所需要的冷量与热管的传热量应该相等.
因为冷热两流体被完全隔离,两流体不会发生互相泄漏和互相掺混的情况,避免了流体在换热过程中可能发生的安全事故。可以在现场进行管内介质的灌注和排气工艺.在运行过程中,产生的不凝结气体容易排掉,若发现热管性能下降,可在现场进行维护。可远距离传输热量,蒸发器和冷凝器可以相距几十米,仍能正常工作。从一种热流体获得的热量,可用来加热两种不同的冷流体,反之,从两种热流体获得的热量,可用来加热一种冷流体。
热管换热器在工业余热回收中的应用:
余热是在一定经济技术条件下,在能源利用设备中没有被利用的能源,什么叫热管换热器,也就是多余、废弃的能源。它包括高温废气余热、冷却介质余热、废汽废水余热、高温产品和炉渣余热、化学反应余热、可燃废气废液和废料余热以及高压流体余压等七种。根据调查,各行业的余热总资源约占其燃料消耗总量的17%-60%,可回收利用的余热资源约为余热总资源的60%。
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