【摘 要】
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该文分析了几种典型结构吸附床,指出了吸附床设计应解决的关键问题,并总结出吸附床设计的约束条件.在此基础上,设计了一种新型结构的吸附床.该吸附床具有结构紧凑,承压能力好
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该文分析了几种典型结构吸附床,指出了吸附床设计应解决的关键问题,并总结出吸附床设计的约束条件.在此基础上,设计了一种新型结构的吸附床.该吸附床具有结构紧凑,承压能力好,传热传质效率高,吸附剂装填量大,床内温度场均匀,并且换热面积的增大比体积增大的要快的多等特点.该文还建立了三层次的吸附床传热传质耦合模型,引入了换热流体和吸附床层中圆周方向导热,使模型更趋合理.同时,编写了能自动调整时间步长,保证了离散化计算收敛的计算机动态模拟,并进行了实验和模拟结果的比较研究,实验结果和理论模拟计算结果趋于一致.该文模拟分析了各种参数对吸附床温度场的影响,指出了吸附制冷中需要解决的一系列问题,为连续吸附式制冷提供了理论及实验依据.模拟结果还表明,影响吸附床层温度场分布的关键因素是床层的导热系数,影响换热流体温度场分布的关键因素是换热流体的流速.该文实验和模拟研究结果表明,此结构吸附床无论径向温度分布还是轴向温度分布都是较均匀的,证明该床具有较一致的温度场.研究结果还表明,达到无因次温度0.8所需的无因次时间0.074,相当于实际时间的30min;热源温度、换热流体的流速对吸附床的传热速率影响都不大.该文提出和设计的高效吸附床适宜于吸附式制冷,床内各点温度均匀,传热传质阻力小,制冷量大,体积小,是吸附制冷技术实用化的一种重要尝试.该文为固体吸附式制冷的深入研究提供了基础数据和理论依据,同时也为吸附制冷技术实用化商品化提供了重要的实验数据.
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