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13篇 您的检索式:作者名="沈惬"
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1基于CFD方法的孔板送风气流组织优化研究显示文摘以采用孔板送风的空调房间为研究对象,通过计算流体力学(CFD)方法进行建模和模拟计算,采用正交试验设计及其极差和方差分析法分析模拟结果,综合考虑各因素对不均匀性系数、面平均速度和面平均温度的影响规律,发现其影响由大至小依次为送风量、孔板层高度、孔隙率和有无支风管。在无支风管条件下,孔板层高度为3 m、孔隙率为35%、风量为1 000 m3/h时流场均匀性最好。金莎 沈惬 孙大明 张学军 徐雅 2015低温工程2015,,1:18
2材料沉降对水平圆形管道保温层设计的影响显示文摘定量分析了保温层材料下沉对经济厚度计算的影响,并通过分析整个保温层传热的热通路提出了经济厚度法的修正方法.在理论上研究经济厚度法的设计思路,通过修改设计参数值研究不同设计参数对经济厚度的影响.利用修正后的经济厚度法对黄台电厂实际运行的热力管道保温层进行设计.结果表明:采用修正后的经济厚度法可以使年总费用节约0.7%左右;热力管道直径D_0、下沉率M和管内介质温度T_0是影响经济厚度设计的主要参数.赵旭 沈惬 张宁 孙大明 邹江 2016动力工程学报2016,36,9:5
3变截面风管空调房间气流组织的数值模拟显示文摘为使主风管的风速经过各支风管后仍保持一致,通常使用改变风管截面积的方法。本文以变截面积风管的空调房间为研究对象,各支风管设为送风口,利用计算流体动力学(Computational Fluid Dynamics,CFD)方法,建立空调房间有孔板和无孔板的物理模型,并对有孔板情况进行设计风量和两倍设计风量的模拟对比。通过流场分析,发现气流均匀性要求较高的场合宜采用孔板送风,孔板作用体现在其对送风气体运动轨迹的限制,对上下部区域速度进行调整,使得工作区域风速降低,消除风速不利影响,送风速度越大,该作用越明显。金莎 沈惬 孙大明 张学军 2018制冷技术2018,38,2:4
4基于CFD方法的低温氦气调节阀工作特性研究显示文摘根据20 K温区低温氦气调节阀的运行工况,基于CFD方法对一台DN25低温氦气调节阀内的速度、压力、温度等流动参数进行了仿真研究。得到不同开度和压差下,流线和漩涡的分布情况,确定阀内物理参数大梯度变化位置及规律。针对阀芯与阀座的微小缝隙,研究了氦气从亚音速到超音速变化中压力、速度、马赫数和温度变化特性。计算结果显示,氦气在压力比为0.495时达到临界状态,与基于理想气体节流膨胀理论计算的临界压力比仅相差4.2%。研究结果揭示了调节阀内低温流体性质变化和流动规律,为预测阀门阻塞流发生条件提供了依据。张彦昭 孙大明 丛立 沈惬 2023低温工程2023,,3:0
5冷压缩机中热沉漏热的数值计算研究显示文摘讨论了冷压缩机热沉的两种冷却方式即铜编织带导热冷却和液氮对流冷却,分别对其建立了传热物理模型。以加速器驱动嬗变研究装置(China Initiative Accelerator Driven System,CIADS)项目2 K实验平台中进行测试的小流量冷压缩机为例,对其进行轴向导热的计算,结果表明:铜带导热冷却方式的漏热量沿热沉轴向安装位置的变化存在一个极小值点,而液氮对流冷却方式的漏热量为轴向安装位置的单调函数,前者的漏热量始终大于后者。通过轴向导热的计算,确定出热沉最佳的冷却方式和轴向安装位置。以铜带导热冷却方式,热沉安装在轴向长度30 mm处,此时漏热量存在最小值为9.78 W;以液氮对流冷却方式,最小漏热量为2.71 W。苏峙岳 孙大明 沈惬 牛小飞 2021低温工程2021,,5:0
6基于大冷量斯特林制冷机的LNG加气站BOG再液化回收技术显示文摘对比分析了LNG(液化天然气)加气站3种BOG(蒸发气)回收方式,指出采用大冷量斯特林制冷机的BOG再液化回收技术,不仅解决了传统回收方式对天然气管网和CNG(压缩天然气)站的依赖,而且实现了液化天然气储运过程中的'零排放',经济和社会效益显著。在此基础上,探讨了单级整体式斯特林制冷机的制冷能力以及BOG的液化量,试验和计算结果表明:单级斯特林制冷机的制冷量达到1kW@77K和2kW@110K,每月BOG液化能力≥8t,满足了我国小型LNG站BOG回收过程对冷量的需求。张宁 徐雅 沈惬 张冲 邵斌 孙大明 2015化工学报2015,66,S2:15
7液氮温区大冷量斯特林制冷机优化研究显示文摘高温超导技术及小型低温液化装置的应用极大地促进了大冷量低温制冷机的快速发展。斯特林制冷机具有效率高、冷却速率快、制冷温度范围广等特点,并且其技术相对成熟、成本较低,是千瓦级制冷装置的首选机型。本文设计搭建了一台曲柄连杆机构驱动的斯特林制冷机。在充气压力为1.65 MPa时,可在4.8 min内降至液氮温度,并获得了636W的制冷量,其相对卡诺效率约为16.8%。采用Sage软件对该制冷机的工况和关键部件的尺寸进行了优化,为后续制冷性能的提升提供了参考。徐雅 蔡亚超 沈惬 章杰 张宁 乔鑫 孙大明 2015工程热物理学报2015,36,10:5
8低温阀热锚位置优化及漏热分析显示文摘气动低温调节阀是大型氦低温系统中最重要的执行机构,工作在极低温状态下(液氢/液氦温区:20—4 K),低温漏热量是其最重要的技术参数之一。通过在低温阀外管焊接77 K热锚,可以有效降外管的漏热量损失。通过引入热力完善度,优化热锚在外管的相对位置,结果显示:热锚安装的最佳相对位置为0.40,此时外管在4 K温区相对漏热量损失减少了82.5%。张宁 崔广龙 苏峙岳 沈惬 徐雅 孙大明 2017低温工程2017,,1:4
9大功率斯特林制冷机的整机数值模拟显示文摘应用低温制冷机整机模拟软件(SAGE)对一台'3LY—0.8/194'型斯特林制冷机开展了数值模拟研究,得到质量流率、工质压力以及声功、焓流等参数的变化规律,揭示了制冷过程中内部能量流的耦合作用关系。此外,基于回热器内工质的温度分布分析,发现该制冷机的部分回热器未得到有效利用,从而为即将开展的改进实验研究提供了思路。模拟结果显示该制冷机可以达到37.5 K最低制冷温度,在77.35 K能够提供1 044 W制冷量,输入PV功为9 416 W,相对卡诺循环效率达到30.2%。蔡亚超 徐雅 沈惬 王凯 邹江 孙大明 2014低温工程2014,,3:4
10基于斯特林制冷机的磁体冷却系统实验研究显示文摘为了减小磁共振成像低温超导磁体冷却过程中的液氮和液氦消耗,提高降温过程的可控性,提出基于千瓦级斯特林制冷机的氦气循环冷却系统,可将磁体快速冷却至液氮温度以下。对冷却系统建立数学物理模型并开展数值计算,在氦气平均压力为1.7 bar、流速为9.8 m/s时,系统冷却总重量为2 t的室温超导磁体至液氮温度仅需59.0 h。基于模拟结果开展实验研究,在相同条件下磁体实际降温时间为69.5 h,模拟计算与实验结果吻合良好。结果表明,该系统具备快速冷却超导磁体的能力,具有广阔的应用前景和深远的影响。祁云 沈惬 苏峙岳 乔鑫 王泽铭 孙大明 2022低温与超导2022,50,3:2
11冷却水温对大冷量斯特林制冷机性能的影响显示文摘对一台大冷量整体式斯特林制冷机开展了冷却水温影响的研究。充气压力1.85 MPa时,冷却水进水温度每升高5℃,77 K制冷量实验值减小约40 W,COP实验值降低约0.4%。77 K制冷温度下,压缩腔工质平均压力、制冷机输入功和水冷器换热量随冷却水温升高而增大。提高充气压力,发现冷却水温度变化对制冷性能的影响几乎不变。蔡亚超 张冲 徐雅 孙大明 乔鑫 沈惬 章杰 2015低温工程2015,,2:2
1210W@77K自由活塞斯特林制冷机的设计和实验研究显示文摘为满足高温超导、红外探测和气体液化等领域对高效率、高可靠性、长寿命低温制冷机的需求,对10 W@77 K自由活塞斯特林制冷机进行了研究。制冷机设计为整体式结构,由动磁式直线电机驱动。基于Sage建立制冷机整机模型开展了数值求解,并根据数值计算结果对运行频率、工作压力以及回热器填料等对制冷机性能的影响规律进行了分析。计算结果表明,在制冷机结构参数优化的条件下,工作压力为2.1 MPa、运行频率为60 Hz时,制冷量可达11.87 W@77 K,COP为0.068。根据参数优化设计结果研制样机并开展实验研究,实测制冷量达到10.62 W@77 K,COP为0.062。将制冷机连续运行200 h,制冷量波动范围小于0.5 W(即总制冷量的±4.7%),显示出良好的性能稳定性。祁云 孙大明 乔鑫 沈惬 章杰 汪乘红 丁海威 2021低温工程2021,,4:1
13散裂中子源超临界低温氢循环用氢氦换热器设计显示文摘中国散裂中子源工程(CSNS)采用氦制冷循环冷却超临界氢至20 K温区,进而用低温超临界氢慢化中子。根据冷却系统的运行工况和参数要求,使用MUSE软件对氢氦换热器进行设计计算,并分析了其压力、温度、传热系数的沿程分布。结果显示氦气侧的压降限制主导了换热器的主要结构尺寸。由于氦制冷机的氦气压力和质量流量较低,氦气侧的传热系数较低,研究表明这是该换热器性能提升的瓶颈。沈惬 王国平 张玙 陈环琴 孙大明 何昆 金涛 2014低温工程2014,,4:1
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