'Surya Shakti-空气和水的本土开发,可持续,干净的加热解决方案:旨在最高太阳能吸收的万寿菊样纳米结构材料; 〜90%将太阳能转换为热能的效率,从而在太阳照明下产生表面温度〜150 0 c;可以涂在各种任意表面上;证明了几个月的绿色,可持续空间/房间加热的连续使用,可产生〜35 0 c的温度差;有利于适应高海拔地区的位置,例如拉达克(Ladakh),古尔马格(Gulmarg),寒冷的温度使军队地点的生活变得非常具有挑战性;纳米硬碳小花(NCF)涂料也将低功率红外和商业灯的光转换为热能,可用于夜间类似的加热应用
传热系数(HTC,H)和临界热通量(CHF,Q'CHF)是量化沸腾性能的两个主要参数。HTC描述了沸腾传热的有效性,该沸腾的传热效率定义为热通量(Q'')与壁超热(δTW)的比率,即H = Q' /δTW。此处δTw是沸腾表面和饱和液体之间的温度差。在成核沸腾状态下,热通量随壁过热而增加。但是,当热通量足够高时,沸腾表面上的蒸气气泡过多的核核会阻止液体重新润湿表面,然后在表面上形成绝缘的蒸气膜。这种蒸气膜变成了一个热屏障,可导致墙壁超热和沸腾系统的倦怠大幅增加。从成核沸腾到膜沸腾的这种过渡称为沸腾危机,其中最大热通量为CHF。增强CHF可以实现更大的安全边缘或扩展沸腾系统的操作热通量范围。[5]
n世界实践,地热能在供暖场所,度假村,医院,温室中发现了广泛的应用,通常在经济活动中。在农业生产中,这是该地区的主要活性,热水的使用将提供切实的好处。牲畜综合体,冬季为牲畜加热饮用水,在鱼繁殖池塘中使用废水在地热池塘中的有希望的地区同样有希望的地区。在寒冷的季节使用复杂的地热源方案使您可以在温室加热系统中提供热水。通过系统的废水形成25°C的温度差,然后将温度约为50°C的水发送到牲畜农场。这种方案循环后,水温为25-30°C,用于储罐和池塘。作者α:吉尔吉州立大学(Kyrgys State University)命名为I. Razzakov,吉尔吉斯共和国Bishkek City 66号Manas,720044。作者ασρ:纳琳州立大学(Naryn State University)命名为S. Naamatov,25 Sagynbai Orozbakuulust。电子邮件:dknadira@gmail.com电子邮件:dknadira@gmail.com
抽象电动汽车(EV)具有零排放和高效率的出色优势,这引起了由于化石燃料耗尽和全球全球变暖问题的关注。目前,锂离子(锂离子)电池是电动汽车中的主要能源,这是多种好处,包括高能量密度。但是,锂离子电池的性能特性和安全操作取决于其工作温度,最佳工作温度在25-40 O C之间,电池组内的温度差不超过5 OC。因此,开发有效的电池热管理系统是为了实现电动汽车高性能的有效电池热管理系统。在本研究中,考虑了21700个圆柱体锂离子电池组的热管理的浸入冷却方法。电池组的热性能特性通过电池组中的电池布置不同,电池组和介电液的不同入口/出口配置进行了全面评估。比较结果表明,使用浸入冷却方法的左右两个插座的跨板布置配置和配置和中间和右侧的两个插座可以作为有效的电池热管理系统的潜在候选者。
在过去的几十年中,关于海水淡化系统盐水处置的环境影响的讨论导致了零液体排放脱盐的日益增长的方法。本文已在单效力循环结晶器的数学模型上进行了前提,其中使用机械蒸气再压缩来引起零液体排放脱盐的零。该验证模型的目的是研究蒸发器(2-4.5°C),蒸发和冷凝温度差异(5-15°C)以及蒸发压力(20-100 bar)对压缩机和循环泵,预热器和蒸发器热量转换区域的功耗的影响。此外,探索了蒸发压力对饱和盐度,沸点升高和循环泵的优化的影响,这是当前研究中的独特特征。揭示了蒸发压力的增加导致总功耗降低(11%-15%)和较低的总散热面积(通常13%)。此外,循环泵的优化使蒸发器的最佳温度最佳每次蒸发和缩合温度差上升。这项研究的结果为Exergosensonic分析提供了基础,这将导致更优化的系统。
摘要:本研究提出了辐射热熟人(RTM)的理论框架,利用繁殖的二氧化钒(WVO)作为相位变化材料(PCM)和远场状态中的硅胶(PCM)和硅碳化物(SIC)。通过Lissajous曲线描绘了RTM的行为,说明了净通量(Q)与定期调制温度差∆ T(t)之间的关系。可以确定,RTM的磁场(M)的温度变化形成一个由PCM滞后作用的封闭环。分析探讨了导热率对比度(R)和周期热输入振幅(θ)对Q – ∆ T曲线的影响(θ)以及M – ∆ T曲线和负差分热电阻(NDTR)的影响,从而揭示了对曲线形状和NDTR的出现的显着影响。增加的R会导致Lissajous曲线的形状变化并增强NDTR的影响,而R和(θ)的变化显着影响Q值和Lissajous曲线振幅。在M – ∆ T曲线中,高度与热导率对比度(R)有关,R的增加导致曲线高度较高。
最近的研究表明,有效的热管理系统对于维持锂电池系统的性能,寿命和安全性是必要的。在这项工作中提出了一种独特而新颖的建模方法,其目的是估算用于大规模锂电池套件的空气冷却系统的热性能。总体模型由子模型组成,包括电池电池的分析模型和电池模块的数值热和流模型,分别针对实验数据和经验相关性进行了验证。所选方法意味着子模型可以独立运行,从而允许精确的瞬态仿真,并减少了处理时间。该模型用于评估细胞间距对专为混合动力汽车设计的气冷电池系统的热性能的影响。结果表明,细胞内的最高温度与横向和纵向俯仰比正相关。但是,模块的最大温度差与这些音高比率为负相关。相比之下,温度均匀性显示非单调的行为,使其成为平衡温度升高和热梯度之间的适用标准。此外,在早期行中注意到了相当大的温度不均匀性,随着俯仰比的降低,这变得不那么显着。
用于热存储的创新材料研究(相变材料,PCM或热化学材料,TCM)的主要目标是开发具有高容量的低损坏和紧凑型存储系统(明智的水位储存是基准)。如果要在应用程序中实施该存储,旨在提高其能源效率,除了技术/热性能和成本因素外,还需要在开发过程中考虑存储生产和操作的环境影响。到目前为止,一种整体开发方法,它考虑了用于与潜在能源节省的制造,运营和处置的主要能量,而创新的存储概念尚不存在。因此,我们正在介绍有关PCM和TCM对德国项目“ Speicher LCA”中材料和组件水平的环境影响的数据(Engl。“存储生命周期评估”)。评估表明,如果PCM与水相比可以在环境方面有益于环境,如果它们用于较小的有用温度差的应用(例如冷却)。在封闭的系统中使用实心吸附材料存储太阳热量似乎并不是环保的。其他场景假设可能重复使用未基因的材料,开放吸附存储和/或其他材料类(例如盐水合和液体吸附)的配置,将来会在将来研究
电动汽车(电动汽车)的电力单元(即电池)在充电或排放时会产生热量,从而导致其性能和可靠性随着时间的推移而恶化。本文研究了流经微型通道的液体冷却剂的几何和热流体参数。这些嵌入在电动汽车电池的表面中,以减少过热。设计参数,例如纵横比和微型频道的角度取向,以随机调查几种几何构型,这些几何构型几乎不直观。冷却液质量流量和流体入口温度也通过随机分布值的大数据集进行变化。与经验验证的模型一起实施了实时的EV驾驶周期,以评估电池操作,这证明了电池的热状态具有不同级别的冷却改造的复杂依赖性。该研究还分析了泵送和冷却能量需要驱动冷却液系统的寄生动力消耗,以实现最佳设计的改装,以实现可靠的电池性能。发现迷你通道参数极大地影响了电池的热性能。但是,发现优化的情况在电池中具有最小的温度差和最小功率要求。液体入口速度为0.13 m/s,流体入口温度为312.9 K,纵横比为1.7,倾斜角为4.9◦