低温连接器防结冰表面涂层应用技术研究

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针对低温连接器结冰可能影响脱落的故障模式,在连接器低温表面开展防结冰涂层的应用技术研究,通过阻隔低温表面与冰层直接接触,以降低连接器表面的冰层附着力和破冰阻力,进而减小结冰对低温连接器脱落的影响.设计了多种防结冰表面涂层方案,并开展试验对比,测量得到各方案的接触角、滚动角、结冰时间及冰层附着力等参数.试验结果对比表明,7015低温脂涂层具有疏水性且冰层附着力小,更适合低温连接器使用工况,也为7015低温脂涂层实际应用于连接器提供了依据.
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应用传统试井解释方法无法综合考虑低渗复合气藏非达西渗流和应力敏感性特征,难以获取真实储层参数.分析低渗气藏非达西渗流和应力敏感性的微观机理,完善渗流运动方程,建立内区常规、外区低渗的复合气藏斜井渗流数学模型;采用有限元方法进行M atlab编程求解渗流数学模型,选取等价压力点研究斜井压力分布;绘制井底压力动态曲线,根据曲线特征划分流动阶段,并进行参数敏感性分析;应用非达西模型进行试井解释,并与常规方法对比,检验模型的先进性.结果表明:非达西渗流使井底拟压力动态曲线后期逐渐发生上翘,非线性增强导致上翘幅度增
针对弱连接并网风电场电压稳定性易受风功率波动影响,提出了一种基于分层模型预测控制(MPC)的风电场电压协调控制策略.首先,建立自适应调节层,根据风电场无功补偿能力以及有功预测信息对并网点电压进行预测,实现对并网点电压的自适应调整.其次,建立无功分配层,通过计算风电机组在无功补偿中所需要的无功容量,根据不同风电机组的无功裕度对其无功出力进行分配.最后,根据跟踪控制层的反馈信息对电压控制的误差进行修正,从而达到对弱连接并网风电场无功电压的有效控制.仿真结果表明:提出的无功电压控制策略实现了对无功输出的自适应调
基于液氢高效存储、运输和利用对低温高效绝热的需求,以真空多层材料为主要研究内容,总结了液氢温区真空多层材料的绝热性能测试数据.根据液氢温区的获得方法将多层材料绝热性能的测试方法分为基于低温液体蒸发的湿式量热法和基于制冷机的干式量热法两种,并从结构形状、温控方式、量热方式和测量范围等方面综述了这两种方法的研究现状,对比分析了各自的优缺点.最后展望了多层绝热材料的主要研究方向.
为了获得深度过冷液氧,梳理了多套深度过冷方案,并对各方案建立了热力学模型,讨论了各过冷方案对于大流量边过冷边加注下冷却工质、抽空/制冷功率消耗等影响.结果 表明:对液氧进行深度过冷时,常沸点温度与三相点温度相差较大,需分温区进行过冷方案讨论.对于78-90 K温区,建议采用常压液氮浴可经济方便地满足过冷需求;对于66-78 K温区,采用常沸点液氮浴+负压液氮浴相结合的两级过冷方案较为可行.对于55-66 K温区,采用液氮浴+氦制冷相结合的过冷方案较为经济可行.
针对液氮在内径为20 mm,长度为700 mm的不锈钢圆管预冷过程进行实验研究.观测管路预冷过程中沿程不同截面的温降特性,并讨论管路流向、液氮流量及入口压力等因素影响.实验发现,随着预冷进行,管路沿程的沸腾换热模式略有差异;管路下游存在膜态沸腾向过渡沸腾及核态沸腾的转变,上游则并不明显;相比于水平管路,倾斜管路上游的预冷时间更短,下游的预冷时间更长,壁面再润湿温度更高;增大管路入口液氮压力可以缩短预冷时长,一定程度减少液氮消耗量.
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