摘要太阳能收集器与潜热热量储能系统(LHTESS)的组合已被用来更有效地利用太阳能,因为该技术可以提供平衡功能以符合供求的可变性,从而减少电力供应挑战。计算流体动力学(CFD)已被证明是用于优化目的的重要数学工具。因此,它可用于验证不同的设计配置。这项研究旨在使用ANSYS/Fluent进行数值模拟,以研究与热太阳能收集器集成的相变材料(PCM)存储系统的热行为,并将其与文献综述的实验数据进行了比较,目的是研究对存储介质材料的适当选择。数值仿真结果与实验结果之间的良好对应关系验证了拟议的数值模型,以置信度使用,以评估不同配置中太阳能收集器的性能。所评估的配置包括不同类型的相变材料和NEPCM(Popaffin Wax,RT64HC,Beeswax,Rt64Hc,rt64hc,占Cu的1 wt。beeswax,beeswax,占GNP的0.15 wt。%)。进行了时间步骤灵敏度分析,并获得的结果表明,数值模型不取决于时间。从获得0.15 wt的蜂蜡获得的结果中,水的最高峰值是水的平均温度的最高峰,但是PCMS的整合在热增加方面并不带来重大好处,以补偿与这些材料相关的最高成本。关键字:太阳能热水器,热量存储,相变材料(PCM),潜热存储,计算流体动力学(CFD),热性能。
热水流程图型号。 R98-LSi/e R94-LSi/e R75-LSi/e R63-LSe R50-LSi 温升 (°F) 加仑/分钟 加仑/分钟 加仑/分钟 加仑/分钟 加仑/分钟 140 2.8 2.4 2.1 1.8 1.8 135 2.9 2.5 2.2 1.8 1.9 130 3.0 2.6 2.3 1.9 1.9 125 3.2 2.7 2.4 2.0 2.0 120 3.3 2.8 2.5 2.1 2.1 115 3.4 2.9 2.6 2.2 2.2 110 3.6 3.0 2.7 2.3 2.3 105 3.8 3.2 2.9 2.4 2.4 100 4.0 3.3 3.0 2.5 2.5 95 4.2 3.5 3.2 2.6 2.7 90 4.4 3.7 3.3 2.8 2.8 85 4.7 3.9 3.5 2.9 3.0 80 4.9 4.2 3.8 3.1 3.2 75 5.3 4.4 4.0 3.3 3.4 70 5.7 4.7 4.3 3.6 3.6 65 6.1 5.1 4.6 3.8 3.9 60 6.6 5.5 5.0 4.2 4.2 55 7.2 6.0 5.5 4.5 4.6 50 7.9 6.6 6.0 5.0 5.0 45 8.8 7.4 6.7 5.5 5.0 40 9.8 8.3 7.5 6.2 5.0 35 9.8 9.4 7.5 6.3 5.0 30 9.8 9.4 7.5 6.3 5.0 25 9.8 9.4 7.5 6.3 5.0 20 9.8 9.4 7.5 6.3 5.0
热水流程图型号。R98-LSi/e R94-LSi/e R75-LSi/e R63-LSe R50-LSi 温升 (°F) 加仑/分钟 加仑/分钟 加仑/分钟 加仑/分钟 加仑/分钟 140 2.8 2.4 2.1 1.8 1.8 135 2.9 2.5 2.2 1.8 1.9 130 3.0 2.6 2.3 1.9 1.9 125 3.2 2.7 2.4 2.0 2.0 120 3.3 2.8 2.5 2.1 2.1 115 3.4 2.9 2.6 2.2 2.2 110 3.6 3.0 2.7 2.3 2.3 105 3.8 3.2 2.9 2.4 2.4 100 4.0 3.3 3.0 2.5 2.5 95 4.2 3.5 3.2 2.6 2.7 90 4.4 3.7 3.3 2.8 2.8 85 4.7 3.9 3.5 2.9 3.0 80 4.9 4.2 3.8 3.1 3.2 75 5.3 4.4 4.0 3.3 3.4 70 5.7 4.7 4.3 3.6 3.6 65 6.1 5.1 4.6 3.8 3.9 60 6.6 5.5 5.0 4.2 4.2 55 7.2 6.0 5.5 4.5 4.6 50 7.9 6.6 6.0 5.0 5.0 45 8.8 7.4 6.7 5.5 5.0 40 9.8 8.3 7.5 6.2 5.0 35 9.8 9.4 7.5 6.3 5.0 30 9.8 9.4 7.5 6.3 5.0 25 9.8 9.4 7.5 6.3 5.0 20 9.8 9.4 7.5 6.3 5.0
提出了用于推进剂罐加压的分析模型。它允许预测导弹操作过程中推进剂罐中储罐气压,温度,重量,体积和其他相关参数的预测,当推进剂可能挥发并且其蒸气可能解散时。最初的加压是从惰性气体加上推进剂蒸气压的。可以通过额外的惰性气体或自含量(自动)气体或两者兼而有之,可以通过推进剂流出期间的其他加压。在气相和液相之间,气相和储罐壁之间以及储罐壁和大气之间考虑传热。用于固定导弹或飞行中的导弹的外部传热。质传质被考虑用于气体液体界面处的表面凝结或蒸发,用于在液相内进行大量沸腾,以及在气相内的云凝结。
“油轮战争”是影响两伊战争结果的主要催化剂。这场战争为伊拉克提供了打击伊拉克的手段,当时伊拉克正处于攻势,没有其他手段向伊朗施压。伊朗的反应也是导致美国及其欧洲盟友干预海湾战争的关键因素。然而,“油轮战争”直到战争第四年才真正具有重要意义。虽然双方在冲突开始时都袭击船只,但从 1984 年开始升级为对第三国船只的大规模袭击。此后,“油轮战争”变成了一场伊拉克一再试图使用空袭袭击油轮和石油设施以迫使伊朗达成和解的战争。反过来,伊朗试图通过空中和海上袭击前往支持伊拉克的国家的中立船只和油轮进行回应。因此,油轮战争让西方国家卷入了越来越多的海战。
a. 需求来源。海军陆战队对 M1A1 坦克的需求记录在陆军部 (DA) 批准的 MBT 修订物资需求(工程开发) (MN (ED)) 中,CDOG Para 336a(13),ACN 20337 (U),最初由 CMC 信函 RDD-26(1975 年 9 月 22 日,主题:MBT 所需作战能力 (ROC))批准,并由 CMC 信函 RDD260601np(1987 年 12 月 3 日,主题:MBT ROC)修订。CMC 信函指出,MN(ED) 符合美国海军陆战队要求,另外还要求坦克配备车辆导航辅助装置和深水涉水套件 (DWFK)。海军陆战队要求 M1A1 能够在两栖环境中作战,包括在美国海军两栖舰艇上运输。海军陆战队计划采购 M1A1 坦克系统并将其部署到选定的现役舰队海军陆战队 (FMF) 和预备役坦克部队,以替代 M60A1 可靠性改进型选定设备 (RISE)/被动 (R/P) 坦克。M1A1 坦克将按照年度评审中商定的现有生产线配置修改进行采购。
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