【摘 要】
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采用SST k-ω湍流模型对超临界CO2/丙烷混合工质水平管内的传热特性进行数值模拟研究.管径d=4 mm,加热段L2=800 mm;混合工质浓度配比为100/0、95/5、90/10、85/15、80/20、75/25;质量流速为150~250 kg.m-2.s-1;热流密度为30~40 kW.m-2,入口温度293K,入口压力7.5~30 MPa.随着丙烷浓度的增加,CO2/丙烷二元混合工质的临界压力降低,临界温度升高,丙烷浓度从5%增加到25%,换热系数峰值降低6.19%~31.45%,但增加丙烷浓
【机 构】
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东北电力大学能源与动力工程学院,吉林132012
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采用SST k-ω湍流模型对超临界CO2/丙烷混合工质水平管内的传热特性进行数值模拟研究.管径d=4 mm,加热段L2=800 mm;混合工质浓度配比为100/0、95/5、90/10、85/15、80/20、75/25;质量流速为150~250 kg.m-2.s-1;热流密度为30~40 kW.m-2,入口温度293K,入口压力7.5~30 MPa.随着丙烷浓度的增加,CO2/丙烷二元混合工质的临界压力降低,临界温度升高,丙烷浓度从5%增加到25%,换热系数峰值降低6.19%~31.45%,但增加丙烷浓度可提高拟临界温度后的换热效果.P=7.5~8.5 MPa,换热系数有明显峰值;P=20~30 MPa,换热系数变化规律无明显峰值,并随压力的升高而减小.混合工质的换热系数随质量流速的增大而增大.同一流体温度所对应的换热系数,随着热流密度的增加而减小.
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