力学所等微重力沸腾传热强化研究获进展

沸腾传热因其高传热能力在地面和空间科技实践中有着巨大的应用价值。沸腾现象中具有极为复杂的多尺度耦合、多相相互作用和非平衡等特性,存在众多的影响因素,如成核、气泡生长、加热面附近固﹣液﹣气相互作用、气﹣液界面上的蒸发/凝结及使蒸气和热流体远离加热面的输运等。由于气、液两相介质一般存在极大的密度差异,在地面常重力环境中,浮力及其驱动的蒸气和热流体远离加热面的输运过程往往起着主导作用;而在微重力环境下,重力被大大削弱甚至完全消失,在地面环境被重力所掩盖的、和界面相关联的液﹣气相变与传热过程被凸显出来,一方面导致了微重力沸腾现象与常重力时的迥异,另一方面更有利于揭示沸腾现象的内在机制,促进沸腾传热理论的发展。航天技术的发展,大功率、高集成度设备的研制日益受到重视,也因此使得微重力沸腾传热研究成为流体力学、传热学和微重力科学等交叉研究的前沿。 近年来,中国科学院力学研究所微重力多相热流体动力学研究团队,利用我国返回式卫星搭载实验(2......阅读全文

力学所等微重力沸腾传热强化研究获进展

  沸腾传热因其高传热能力在地面和空间科技实践中有着巨大的应用价值。沸腾现象中具有极为复杂的多尺度耦合、多相相互作用和非平衡等特性,存在众多的影响因素,如成核、气泡生长、加热面附近固﹣液﹣气相互作用、气﹣液界面上的蒸发/凝结及使蒸气和热流体远离加热面的输运等。由于气、液两相介质一般存在极大的密度差异

实践十号卫星沸腾实验揭示微重力沸腾细观特征与规律

  微重力池沸腾传热是空间微重力流体物理和热物理领域的前沿研究方向之一。未来,相关成果将在先进的空间热管理技术上具有应用价值。近年来,中国科学院力学研究所微重力重点实验室研究员赵建福团队综合利用返回式卫星长时间微重力飞行实验、地基短时微重力落塔实验、地面常重力对比实验、数值仿真与理论研究等,持续对池

分布式阵列射流冲击结合微结构表面强化沸腾传热技术

  随着电子芯片朝着高性能化和微小型化的方向快速发展,其热流密度不断增加,部分高性能芯片的热流密度已超过500W/cm2,传统的风冷、液冷以及被动式冷却技术已不能满足要求,热失效成为电子设备失效的主要形式。发展先进高效散热技术是解决芯片热失效的有效对策。射流冲击结合微结构表面强化沸腾传热技术作为一种

一批空间科学实验载荷和样品随天舟五号奔赴天宫

16日,记者从中国科学院空间应用工程与技术中心获悉,由中国科学院牵头负责的空间应用系统近日随天舟五号货运飞船上行了一批空间站舱内外科学实验载荷、实验单元及样品、支持类设备、备品备件等应用物资。 其中空间冷原子干涉仪将基于天和核心舱高微重力科学实验柜,开展空间冷原子干涉等效原理验证实验。空间冷原子

沸腾制粒机应用范围

  本机主要用于:医药、食品、化工等行业的粉末物料混合、干燥、制粒、颗粒顶喷包衣、涂裹附层等作业。如下操作: 药品造粒及包衣: 1)造粒:压片颗粒、冲剂颗粒、胶囊用颗粒。 2)包衣:颗粒、丸剂保护层、备色缓释、薄膜、肠溶包衣。 食品造粒及包衣:砂糖、咖啡、可可粉末、奶油、粉末果汁、 氨基酸、 调味料

cod消解仪沸腾几分钟后就停止沸腾了

防止爆沸应加入碎瓷片而不是玻璃珠.你是学化学的吧,可能不太明白液体沸腾.液体在达到汽化点之后要有杂质或已有的小气泡才能沸腾,要是杂质和已有的小气泡不足或没有了,就会使液体处于地种过沸腾状态,这保状态就是:液体温度已在汽化点以上,但液体不显示沸腾.随着温度的继续升高,就会出现爆沸.这里你做错了几点,首

“实践十号”微重力下的新科研

  “实践十号”卫星在轨模拟图。中科院供图  “实践十号”是专门用于微重力科学和空间生命科学空间实验的返回式科学实验卫星。卫星于2016年4月6日在酒泉卫星中心发射成功,整星在约250千米高度的近地圆轨道运行12天后,卫星返回舱与留轨舱分离,当日返回舱携带11项材料、生物载荷安全返回地面,样品完好,

沸腾炉的相关介绍

  流化床炉——燃料在炉膛中完全被空气流所“流化”形成一种类似于液体沸腾状态燃烧的炉子,又名沸腾炉。是能脱硫、脱氮和燃用几乎所有固体燃料的一种高效、清洁燃烧设备。  优点:  1、燃烧效率高、传热效果好,结构简单、钢耗量低;  2、燃料适应性广,能燃用包括煤矸石、石煤、油页岩等劣质煤在内的所有固体燃

南极冰下岩浆沸腾

  Marie Byrd板块位于南极洲的一个荒凉区域,深埋在南极西部的冰盖之下。虽然地球表面可能会被冻结,但地表下却是一个迥然不同的世界。历史上的火山喷发已经戳破了冰原,并在冰原上形成一个火山链。目前的研究已经表明:熔岩仍然在激发地下深处的地层活动。   虽然只有最大的火山喷发可以融化覆盖在其

沸腾炉的工作原理简介

  固体燃料在炉内被向上流动的气流托起,在一定的高度范围内作上下翻滚运动,并以流态化(或称沸腾)状态进行燃烧的炉膛,又称流化床燃烧炉。沸腾燃烧方式也用于其他的炉窑中。沸腾燃烧方式的特点既不像在层燃炉中那样将固体燃料静止地放在炉排上燃烧;也不像在室燃炉中那样将液体、气体或磨成细粉状的固体燃料悬浮在炉膛

液氮罐的传热量

众所周知,目前人们所了解到的热的传递有对流、传导、辐射三种方式,从技术上讲,只要能有效地杜绝外界的热量通过以上三种方式传人罐子内,液氮罐就能长时间的贮存一196。C的液氮,对于对流传热而言,液氮罐的壳体设计成两层,并把两层之间的空气抽掉,剩下的残余气体在两层之间的压强低于1.3xlO。3Pa时,其对

一句话了解19项科学实验

  1.蒸发与流体界面效应空间实验研究——观测研究液滴蒸发过程中的相变蒸发效应与表面张力驱动对流的相互作用规律,为相关空间两相系统的应用与开发提供新理论。  2.颗粒物质运动行为—颗粒流体气液相分离空间实验研究——实现颗粒分舱聚集,获得空间颗粒物质输运的方法,建立相关理论依据。  3.微重力沸腾过程

沸腾炉的内部构造的介绍

  常用沸腾炉燃烧室的典型结构包括布风系统、沸腾床、进料和排渣系统3个部分。  ①布风系统。燃烧室底部为布风板,板上直接开孔或装许多带通风小孔的风帽。布风板的作用是承载料层并使空气上升速度沿炉内截面分布均匀。  ②沸腾床。布风板上放置一定量的床料(包括固体燃料和大量的灰渣或石灰石颗粒)。运行时,当料

简介阻火器的传热作用

  关于阻火器的工作原理,主要有两种观点:一是基于传热作用;一是基于器壁效应。  传热作用  燃烧所需要的必要条件之一就是要达到一定的温度,即着火点。低于着火点,燃烧就会停止。依照这一原理,只要将燃烧物质的温度降到其着火点以下,就可以阻止火焰的蔓延。当火焰通过阻火元件的许多细小通道之后将变成若干细小

管道阻火器的传热作用

  大多数阻火器是由能够通过气体的许多细小、均匀或不均匀的通道或孔隙的固体材质所组成,对这些通道或孔隙要求尽量的小,小到只要能够通过火焰就可以。这样,火焰进入阻火器后就分成许多细小的火焰流被熄灭。火焰能够被熄灭的机理是传热作用和器壁效应。  传热作用  管道阻火器能够阻止火焰继续传播并迫使火焰熄灭的

蒸发器的特点

  1、蒸发器内径为φ200mm、高度约为100 mm的金属圆盆。  2、蒸发器为金属圆形结构、内壁应圆滑,蒸发器刃口不得有毛刺或碰伤等缺陷。  3、所有与水接触的部位应光滑,其相互配合或连接部焊缝应严密、牢固、不得有渗漏水现象。  4、蒸发器各零、部件的装配应正确,不得有松脱、变形及其它影响使用的

全球变暖时代结束,全球沸腾时代来临

  7月27日,世界气象组织和欧盟哥白尼气候变化服务局发布官方数据,7月的前3周是有记录以来最热的3周,尽管7月还未结束,但几乎可以肯定今年7月将成为有记录以来最热的月份。全球变暖时代结束,全球沸腾时代来临,减少温室排放迫在眉睫。  在7月27日世界气象组织发布的消息中,欧盟哥白尼气候变化服务局欧洲

降膜蒸发器的工作原理是什么

 降膜蒸发器的工作原理是什么 降膜蒸发是将料液自降膜蒸发器加热室上管箱加入,经液体分布及成膜装置,均匀分配到各换热管内,在重力和真空诱导及气流作用下,成均匀膜状自上而下流动。流动过程中,被壳程加热介质加热汽化,产生的蒸汽与液相共同进入蒸发器的分离室,汽液经充分分离,蒸汽进入冷凝器冷凝(单效操作)或进

重力分选的概念

重力分选是指在重力作用下,借助被分离物料密度的差异分离出不同比重固体的分选过程。与重力沉降不同,重力分选具有一定的选择性。重力分选多在水介质中进行,其分选手段较多。如溜槽分选、摇床分选、跳汰分选和重介质分选等。重力分选也可在空气介质中进行。

重力沉降设备简介

  重力沉降设备类型较多,首先固相在液相中沉降的设备,用于污水及废液净化回收处理时,多称为沉淀池,而用于固体废弃物和分选和脱水作业则称为浓缩机。用于废水处理的沉淀池根据池中水流运动方向可分为平流式、竖流式、辐流式和斜板式斜管式沉淀池。

传热过程的主要方式介绍

①热传导:热量从系统的一部分传到另一部分或由一个系统传到另一系统的现象叫做热传导。热传导是固体中热传递的主要方式。在气体或液体中,热传导过程往往和对流同时发生。各种物质的热传导性能不同,一般金属都是热的良导体,玻璃、木材、棉毛制品、羽毛、毛皮以及液体和气体都是热的不良导体,石棉的热传导性能极差,常作

中国科学院团队解决大功率电子芯片的热管理难题

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/507320.shtm 随着电子信息技术的快速发展,电子芯片的功率密度不断提高,单位体积发热量不断增大,尽管相应的热管理技术也在不断发展,但仍然存在较大的技术挑战,目前常规冷却剂和冷却方法已不能满足其冷

中国科学院团队解决大功率电子芯片的热管理难题

  随着电子信息技术的快速发展,电子芯片的功率密度不断提高,单位体积发热量不断增大,尽管相应的热管理技术也在不断发展,但仍然存在较大的技术挑战,目前常规冷却剂和冷却方法已不能满足其冷却要求,急需发展新的高效冷却技术。针对这一问题,研究所传热传质研究中心项目团队提出将潜热型功能热流体-相变微胶囊悬浮液

超重力离心模拟落地!浙大牵头建世界最大超重力装置

上图:离心机ZJU400,迷你版CHIEF下图:陈云敏院士  最近,浙江大学牵头建设的国家重大科技基础设施——超重力离心模拟与实验装置(CHIEF)项目可行性研究报告获得了国家发展和改革委员会批复。这也是浙江省建设的首个国家重大科技基础设施项目。  该项目选址杭州余杭区未来科技城,建设时间为5年,占

全球沸腾时代,气候学家为何重提《后天》?

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506516.shtm

关于沸腾炉的特点和用途的介绍

  特点  一般锅炉的炉膛比较,常压沸腾炉的优点是:①不但能烧优质煤,也能烧一般炉排炉和室燃炉不能烧的各类劣质煤;②床内埋管的传热效果很好,约为普通锅炉管子的5~10倍;③由于沸腾床燃烧温度低,烟气中NOX的生成量少,如在进料中适量加入石灰石或白云石,即可将煤中硫分脱除,使排烟中SO2的含量下降。沸

直接接触传热的蒸发器

  实际生产中,有时还应用直接接触传热的蒸发器。它是将燃料(通常为煤气和油)与空气混合后,在浸于溶液中的燃烧室内燃烧,产生的高温火焰和烟气经燃烧室下部的喷嘴直接喷入被蒸发的溶液中。高温气体和溶液直接接触,同时进行传热使水分蒸发汽化,产生的水汽和废烟气一起由蒸发器顶部排出。其燃烧室在溶液中的浸没深度一

重力分离的方法介绍

重力分离是指固体物料在水和空气介质中借助于以重力运动规律为依据的分离和分选过程,在废弃物治理和再资源化领域大体可分为重力沉降和重力分选两过程。

重力分离的设备介绍

重力沉降设备类型较多,首先固相在液相中沉降的设备,用于污水及废液净化回收处理时,多称为沉淀池,而用于固体废弃物和分选和脱水作业则称为浓缩机。用于废水处理的沉淀池根据池中水流运动方向可分为平流式、竖流式、辐流式和斜板式斜管式沉淀池。

重力分离的过程介绍

重力分离是指固体物料在水和空气介质中借助于以重力运动规律为依据的分离和分选过程,在废弃物治理和再资源化领域大体可分为重力沉降和重力分选两过程。