惠州蓄能电站、江边水电站及瀑布沟水电站主厂房机电设备散热量测试计算

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水电站(蓄能电站)厂房的热(冷)负荷主要包括电站建筑围护结构的得(失)热量和电站内各种机电设备的散热量。在某种程度上,机电设备的散热量是影响厂房室内温度的主要内在因素。因此,正确的计算电站机电设备散热量,对指导电站的通风空调设计有着重要的意义。目前,《水电站机电设计手册——采暖通风与空调》中对电站机电设备散热量的计算公式的参考依据是十几年前电站内机电设备相关数据,与现在实际工程中电站内的机电设备类型已不完全相符。为了获得正确的电站机电设备散热量,本文作者作为李安桂教授水电工程热湿环境研究团队
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钕铁硼稀土永磁材料自被发现以来,因其具有良好的综合磁性能被用于各种行业,特别在风力发电、节能家电和电动汽车等清洁能源方面的作用更是不可替代,并且永磁体的产量和用量都在逐年增长。快淬钕铁硼磁粉是制备热变形磁体的主要原料,近年来,随着热变形磁体使用范围的迅速扩大,对快淬粉和热变形磁体的市场需求也不断增长。由于国内的磁粉受生产设备条件及专利技术的限制,虽然价格上占有优势,但磁性能较低,导致市场竞争力受限
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极高的磁能积矫顽力和高能量密度的优点使钕铁硼(NdFeB)永磁材料在现代工业和电子技术中获得了广泛应用,氢粉碎作为破碎NdFeB合金的一种工艺,是一个非线性多变量合金粉碎程度难以测量的过程,钕铁硼材料制粉的好坏关系着永磁材料最终的产品性能,目前国内外钕铁硼材料生产企业都是依据日本岛津设定值参考曲线来进行计算机控制的,而对于氢粉碎工艺的设定值优化研究仍处于起步阶段动态机理模型优化和预测控制算法相结合
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为防止钢铁腐蚀,传统的方法是在钢铁表面电镀锌后再进行铬酸盐化学转化处理,但由于铬酸盐的致癌性而受到全世界禁止使用。我国首个十二五规划《重金属污染综合防治“十二五”规划》将铬列为重点监控和污染物排放量控制的重金属。因此,寻找经济有效、环境友好的无铬转化膜处理技术势在必行。金属表面硅烷处理作为一种有应用前景的新的金属表面处理工艺,但对钢铁表面预处理要求高。因此本文对钢铁电镀锌片表面钛盐预转化处理后进行
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稀土作为新兴产业发展必需的关键性战略资源,广泛应用于电子、航空、环境保护、新能源汽车、风力发电,特别是清洁能源生产领域。最近几年国内的稀土金属产业发展越来越快,制取稀土金属的工艺技术熔盐电解法也得到了很快的发展。目前普遍使用的稀土电解槽为3kA上插式的稀土氟化物—氧化物体系电解槽,因其结构简单,工艺纯熟,适合大规模生产的优点,得到业界的青睐。近年来,通过实验和数值模拟的手段,对3kA稀土电解槽的结
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本世纪的关注焦点是资源利用、经济发展和环境保护,而电池技术的发展与三者密切相关。锂离子电池具有高电压、高比容量、绿色环保以及长循环寿命等优势,自1991年问世以来,已在二次电池市场中与镍铬电池、镍氢电池呈三足鼎立的态势。正极材料、负极材料和电解液是影响锂离子电池性能的关键因素。商品化的负极材料——石墨,存在理论容量低等问题,因此开发性能优良的负极材料具有重大意义。硬碳凭借较高的比容量、价格低廉等优
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抽水蓄能电站地下厂房空间较大,内部设备布置复杂,存在较大的发热量,且厂房内气流组织形式较为复杂,其温湿度科学设计问题显得更加突出。计算流体动力学(CFD)软件对气流组织进行数值模拟分析具有成本低、周期短、灵活性强等优点,在暖通空调专业的应用也越来越广泛。但是,CFD软件学习操作过程相对比较复杂,对工程师而言熟练进行气流组织模拟计算需花费大量时间和精力。有鉴于此,开发出一个能够实现快速、简单进行自动
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当今世界资源形势日益紧张,水力发电空前发展,国内外修建了大量的抽水蓄能电站。但是此类电站地下厂房的设备层及母线洞机电设备布置复杂、散热不均,国内外相关的气流组织研究较少。在水电站地下厂房空调通风设计中,这些设备层之间的通风往往采用夹墙机械通风的方式,母线洞洞尾排风。本文以相似理论为依据,以阿基米德数Ar为相似准则数,参照国内外地下电站的通风模型试验及李安桂教授课题组历年来利用激光测速2DPIV技术
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