花崗巖導(dǎo)熱系數(shù)對(duì)裂隙熱-流耦合熱交換效率的影響研究
發(fā)布時(shí)間:2022-02-20 00:14
針對(duì)花崗巖裂隙通道內(nèi)熱-流耦合換熱問(wèn)題,利用有限元軟件COMSOL建立二維數(shù)值模型,模擬研究花崗巖導(dǎo)熱系數(shù)對(duì)裂隙通道內(nèi)換熱效率的影響,換熱效率用換熱系數(shù)表示。結(jié)果顯示,隨花崗巖導(dǎo)熱系數(shù)的增大,巖體溫度場(chǎng)的變化逐漸變小;隨著導(dǎo)熱系數(shù)的增大,出口水溫會(huì)越來(lái)越高,當(dāng)出口水溫接近熱源溫度時(shí),變化的趨勢(shì)逐漸平緩;換熱系數(shù)隨導(dǎo)熱系數(shù)的增長(zhǎng)而變化的過(guò)程中存在一個(gè)閾值,當(dāng)導(dǎo)熱系數(shù)小于閾值時(shí),隨著導(dǎo)熱系數(shù)的增大,換熱系數(shù)也會(huì)增大,當(dāng)導(dǎo)熱系數(shù)大于閾值時(shí),隨著導(dǎo)熱系數(shù)的增大,換熱系數(shù)反而會(huì)減小。
【文章來(lái)源】:礦業(yè)研究與開(kāi)發(fā). 2019,39(10)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【文章目錄】:
0 引言
1 數(shù)學(xué)模型
1.1 模型建立
1.2 基本假設(shè)
1.3 對(duì)流換熱系數(shù)的求解方程
2 邊界條件及參數(shù)
3 結(jié)果與分析
3.1 導(dǎo)熱系數(shù)對(duì)溫度場(chǎng)的影響
3.2 導(dǎo)熱系數(shù)對(duì)出口水溫的影響
3.3 導(dǎo)熱系數(shù)對(duì)換熱系數(shù)的影響
4 結(jié)論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]裂隙通道內(nèi)流固換熱系數(shù)解析解及敏感性分析[J]. 朱家玲,張國(guó)偉,李君,白冰. 太陽(yáng)能學(xué)報(bào). 2016(08)
[2]二維裂隙巖體滲流傳熱的離散裂隙網(wǎng)絡(luò)模型數(shù)值計(jì)算方法[J]. 陳必光,宋二祥,程曉輝. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2014(01)
[3]裂隙巖體滲流耦合傳熱分析[J]. 楊偉,楊秋實(shí),杜寶,張樹(shù)光. 中國(guó)地質(zhì)災(zāi)害與防治學(xué)報(bào). 2012(01)
[4]裂隙巖體流-熱耦合傳熱的三維數(shù)值模擬分析[J]. 張樹(shù)光,李志建,徐義洪,張傳成. 巖土力學(xué). 2011(08)
本文編號(hào):3633903
【文章來(lái)源】:礦業(yè)研究與開(kāi)發(fā). 2019,39(10)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【文章目錄】:
0 引言
1 數(shù)學(xué)模型
1.1 模型建立
1.2 基本假設(shè)
1.3 對(duì)流換熱系數(shù)的求解方程
2 邊界條件及參數(shù)
3 結(jié)果與分析
3.1 導(dǎo)熱系數(shù)對(duì)溫度場(chǎng)的影響
3.2 導(dǎo)熱系數(shù)對(duì)出口水溫的影響
3.3 導(dǎo)熱系數(shù)對(duì)換熱系數(shù)的影響
4 結(jié)論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]裂隙通道內(nèi)流固換熱系數(shù)解析解及敏感性分析[J]. 朱家玲,張國(guó)偉,李君,白冰. 太陽(yáng)能學(xué)報(bào). 2016(08)
[2]二維裂隙巖體滲流傳熱的離散裂隙網(wǎng)絡(luò)模型數(shù)值計(jì)算方法[J]. 陳必光,宋二祥,程曉輝. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2014(01)
[3]裂隙巖體滲流耦合傳熱分析[J]. 楊偉,楊秋實(shí),杜寶,張樹(shù)光. 中國(guó)地質(zhì)災(zāi)害與防治學(xué)報(bào). 2012(01)
[4]裂隙巖體流-熱耦合傳熱的三維數(shù)值模擬分析[J]. 張樹(shù)光,李志建,徐義洪,張傳成. 巖土力學(xué). 2011(08)
本文編號(hào):3633903
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