本项目以R-134a为工质,对近临界压力区流动沸腾换热与CHF特性和准临界压力区类膜态沸腾换热特性进行实验研究与机理分析,发展能够较准确反映换热过程流型特征的流型图和流型辨识方法,分别建立考虑变物性影响的沸腾换热与CHF和类膜态沸腾换热的准则关系式,揭示CHF和类膜态沸腾换热的机理及壁面温度的变化与波动特性,发展近临界压力区水CHF、临界后换热和准临界压力区类膜态沸腾换热的流体模化技术和基础数据,探索发生沸腾危机工况的有效辨识方法,加深对近临界压力区沸腾换热与CHF和准临界区类膜态沸腾换热特性与机理的认识,丰富沸腾换热和CHF现象的基础理论和基础数据,为高功率器件的冷却系统、超高参数锅炉、超临界水冷堆(SCWR)、蒸汽发生器、燃料电池系统蒸发器、制冷与低温用蒸发器等先进动力系统的优化设计与安全可靠运行和新材料与新能源等高新科技的发展提供理论基础和设计分析依据。
本项目主要以R134a 为工质,对近临界压力区流动沸腾换热与CHF 特性与机理进行了实验研究与机理分析,发展了能够较准确反映换热过程流型特征的流型图和流型辨识方法,建立了考虑变物性影响的螺旋管内流动沸腾换热与CHF 特性的准则关系式,揭示了流动沸腾换热过程的CHF和极限干度区(LQR)机理及壁面温度的变化与波动特性,发展了基于R134a 的近临界压力区水的CHF流体模化技术和基础数据,探索了发生沸腾危机工况的有效辨识方法,加深了对近临界压力区沸腾换热与CHF特性与机理的认识,丰富了沸腾换热和CHF 现象的基础理论和基础数据,为高功率器件的冷却系统、超高参数锅炉、超临界水冷堆(SCWR)、蒸汽发生器、燃料电池系统蒸发器、制冷与低温用蒸发器等先进动力系统的优化设计与安全可靠运行提供了理论基础和设计分析依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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