更新日期: 2024-04-29

中空纤维膜直管和螺旋管内烟尘沉积的模拟

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中空纤维膜直管和螺旋管内烟尘沉积的模拟 4.7

采用计算流体力学方法对直径为0.05~3μm的烟尘颗粒在中空纤维直管和螺旋管内的沉积特性进行三维数值模拟。用层流模型模拟膜管内的烟气流动,用离散相模型、非耦合方法模拟颗粒物在直管与螺旋管中的沉积特性。研究发现,烟尘沉积率在直管内的较低而在螺旋管内很高。直管内,0.1和1μm的颗粒在气速为10 m/s时的沉积率分别为0.39%和0.89%;相同条件下,螺旋管内的沉积率超过90%。直管内沉积率随着颗粒直径的增大先减小,后增大;气速及密度对小颗粒的沉积率影响微弱。螺旋管内沉积率随着颗粒直径和气速的增大而持续增大,惯性离心力是颗粒沉积的主要因素。

螺旋管内油水分离数值模拟 螺旋管内油水分离数值模拟 螺旋管内油水分离数值模拟

螺旋管内油水分离数值模拟

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螺旋管具有结构简单等优点,在石油天然气领域获得了广泛的应用。因实验研究在对螺旋管的研究方面存在一定的缺陷,使数值研究方法开始应用于螺旋管的研究。利用cfd方法采用vof模型对螺旋管内固定进口速度油水二相流进行数值模拟,得出螺旋管内流场特征:①靠近入口端水相分布较大,沿重力方向分布变化不大,峰值前后出现了油水再混合现象;②入口端湍动能强度最大,油水混合物进入螺旋管后湍动能分布较为均匀;③动压在入口段急剧下降,而管内总压除在入口突降外沿轴向呈线性递减;④在入口端外侧剪切应力最大,沿管道轴向分布变化不大。为螺旋管技术的改进提供了一定的理论基础。

流体在螺旋管内对流换热和压降性能的数值模拟 流体在螺旋管内对流换热和压降性能的数值模拟 流体在螺旋管内对流换热和压降性能的数值模拟

流体在螺旋管内对流换热和压降性能的数值模拟

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分别对螺旋椭圆管和螺旋扁管建模并进行数值模拟和理论分析,对比研究两种螺旋管道的流动换热性能及沿程换热情况,结果表明:层流范围内,螺旋扁管的换热性能好于螺旋椭圆管,但流动阻力较大,根据综合性能评价因子得知螺旋扁管较好;湍流范围内,螺旋椭圆管性能好于螺旋扁管.沿程换热情况表明螺旋管长约为0.5m时换热效果最佳,同时螺旋管几何尺寸对换热性能也有影响.

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三维内肋螺旋管内强化换热实验

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三维内肋螺旋管内强化换热实验 4.3

采用实验方法测试了三维内肋螺旋管内的流动传热性能。实验用的螺旋管曲率δ=0.0663,测试段长1.15m,试验工质为水。对螺旋光管和两种不同结构尺寸的三维内肋管进行了测试,测量的雷诺数范围约为re=1000~8500。结果表明,三维内肋对螺旋管内的对流换热仍然有较大的强化效果,同时流阻也有一定程度的增加。与未加肋的螺旋光管相比,在测试的流动范围内,两种三维内肋管的平均换热强化比达1.71和2.03,热力性能系数为1.2~1.66。

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螺旋管内油水分离流场数值模拟分析 螺旋管内油水分离流场数值模拟分析 螺旋管内油水分离流场数值模拟分析

螺旋管内油水分离流场数值模拟分析

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螺旋管内油水分离流场数值模拟分析 4.5

利用fluent软件,采用realizablek-ε模型对不同流速、不同开孔条件下螺旋管内部流场进行了数值模拟分析。入口流速较高时,螺旋管内油水界面为向内侧管壁倒伏的"v"字形,"v"字形内侧为油相,外侧为水相;螺旋管横截面上流体速度与压力沿径向由内侧管壁向外侧管壁逐渐增大。根据模拟结果提出了螺旋管开孔优化设计方法:在高入口流速下,螺旋管外侧管壁开孔位置应选择在螺旋管横截面水平位置及其上、下一定角度处(同时开孔),从而提高油水分离效率;在保证管内压力为正值的前提下,可考虑在内侧管壁开孔释放分离出的油。为降低系统压损,应尽量降低入口流速。

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一种浇注中空纤维膜封头的办法

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一种浇注中空纤维膜封头的办法 4.4

员。技术领域<br>中空纤维超滤膜组件主要由中空纤维膜丝,膜外壳两部分组成。其中环氧树脂封头的作用是再中空纤维膜丝的端头密封膜丝之间的间隙,从而使原液与透过液分离,防止原液不经过膜丝过滤而直接渗入到透过液中。

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中空消音螺旋管挤出模设计 中空消音螺旋管挤出模设计 中空消音螺旋管挤出模设计

中空消音螺旋管挤出模设计

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中空消音螺旋管挤出模设计 4.6

以排水管的中空消音螺旋管为研究对象,制定了中空消音螺旋管成型工艺的优化方案,介绍了优化设计的要点,设计的中空消音螺旋管挤出模,结构简单,成本低,生产效率高,易于加工,不易损坏,使用寿命长。

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螺旋管规格大全[螺旋管的知识]

螺旋管规格大全[螺旋管的知识]

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螺旋管规格大全[螺旋管的知识] 4.7

螺旋管的知识.txt爱一个人很难,恨一个人更难,又爱又恨的人最难。爱情 永远不可能是天平,想在爱情里幸福就要舍得伤心!有些烦恼是我们凭空虚构的, 而我们却把它当成真实去承受。 化学分析,螺旋,亚砷酸钠,钢铁,合金 1范围 本标准规定了低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管(以下简称“钢管”)的 尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、涂层、标志及质量证明书。 本标准适用于水、污水、空气、采暖蒸汽和可燃性流体等普通低压流体输送 管道用钢管,也适用于具有类似要求的其他流体输送管道用钢管。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标淮中引用而构成为本标准的条文。本标 准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨 使用下列标准最新版本的可能性。 gb/t222—1984钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差 gb/t2

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烟尘螺旋输送机的改进 烟尘螺旋输送机的改进 烟尘螺旋输送机的改进

烟尘螺旋输送机的改进

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烟尘螺旋输送机的改进 4.5

针对烟尘螺旋输送机的设计缺陷,结合日常工作经验,分析烟尘螺旋输送机运行中存在的问题,提出相应改进方案,实施后效果良好。

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螺旋管执行标准部标螺旋管重量表

螺旋管执行标准部标螺旋管重量表

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螺旋管执行标准部标螺旋管重量表 4.7

1 螺旋管执行标准表 产品标准 标准号 standardserial number 标准名称 standarddesination 产品型式 typeosproducts apispec5l 管线钢管规范 pipelinesteels standard 螺旋焊管、 直缝埋弧焊管、 直缝高频焊管 spiral-seam, steelpipes,longitudinal-seamsubmerged-arcsteel pipes,high-frequencylongitudial-seam steelpipes 2 gb/t 9711.1-1997 石油天然气工业输送钢 管交货技术条件 第1部分一级钢管 thefirstpartof oil-gasindustrial transportatiosteel pipesons

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螺旋管执行标准部标螺旋管重量表 4.7

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螺旋管内超临界航空煤油流动阻力特性

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螺旋管内超临界航空煤油流动阻力特性 4.7

研究了系统压力、质量流速及螺旋管结构形式对超临界压力下航空煤油rp-3在螺旋管内的流动阻力特性.实验结果表明:螺旋管局部阻力系数变化曲线由螺旋管内流体临界雷诺数、拟临界温度分为明显的3个部分:工质温度低于拟临界温度且管内雷诺数小于螺旋管临界雷诺数时,局部损失系数与雷诺数和螺旋直径与管径比d/din相关;流体温度低于拟临界温度且雷诺数大于临界雷诺数时,局部阻力系数只与d/din相关;流体温度大于拟临界温度时,局部阻力系数除与雷诺数和d/din相关外,同时还与密度、黏性的大幅变化相关.另外,基于实验结果,提出了一种用压力、温度和螺旋直径与管径比进行修正的局部阻力系数关联式,拟合结果与实验结果相比,具有较好的一致性.

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国内规模最大的中空纤维膜系列产品产业化示范工程 国内规模最大的中空纤维膜系列产品产业化示范工程 国内规模最大的中空纤维膜系列产品产业化示范工程

国内规模最大的中空纤维膜系列产品产业化示范工程

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国内规模最大的中空纤维膜系列产品产业化示范工程 4.7

2004年5月,年产100万平方米中空纤维膜系列产品产业化工程竣工,标志着国内最大的中空纤维膜生产基地诞生。该产业化基地占地6.67公顷,一期工程建筑面积为9342.5m^2,占地面积为8536.15m^2,拥有100多位膜行业的专业人才。经过将近三个月研发人员、技术人员和生产人员的共同调试,基地正式投产、运营。

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泡沫在连续管螺旋管段内流动的压降数值模拟 泡沫在连续管螺旋管段内流动的压降数值模拟 泡沫在连续管螺旋管段内流动的压降数值模拟

泡沫在连续管螺旋管段内流动的压降数值模拟

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泡沫在连续管螺旋管段内流动的压降数值模拟 4.8

通过自定义函数和数值模拟方法研究泡沫流体在连续管中流动的压降,并且对比了计算结果与模拟结果。对于泡沫在直管段内流动,由于考虑了加速压降和真实速度剖面的影响,模拟压降比计算压降大。对于泡沫在螺旋管段内流动:由于泡沫具有压缩性,其物性随压力变化,所以当出口压力不同时,同一位置处速度剖面和密度剖面不同;由于离心力的作用,速度剖面不对称;出口压力、注气流量和曲率对压降影响比较明显。对连续管泡沫钻井进行水力参数设计时,尽可能地提高注入压力,可减少泡沫在螺旋管段流动的压降。

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国内规模最大的中空纤维膜系列产品产业化示范工程 国内规模最大的中空纤维膜系列产品产业化示范工程 国内规模最大的中空纤维膜系列产品产业化示范工程

国内规模最大的中空纤维膜系列产品产业化示范工程

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国内规模最大的中空纤维膜系列产品产业化示范工程 4.5

国内规模最大的中空纤维膜系列产品 产业化示范工程 2004年5月,年产100万平方米中空纤维膜系列产品产 业化工程竣工,标志着国内最大的中空纤维膜生产基地诞生。 该产业化基地占地6.67公顷,一期工程建筑面积为9342.5m2,占 地面积为8536.15m2,拥有100多位膜行业的专业人才。经 过将近三个月研发人员、技术人员和生产人员的共同调试,基 地正式投产、运营。 国内最大规模的生产线和配套设施 天津膜天膜工程技术有限公司在建设厂房的同时,将自 行设计的具有独立知识产权的纺丝设备进行放大,建造了10 条生产线,使中空纤维膜的实际生产能力提高到4×106m2/年,达 到了更好地适应、满足国内外市场需求,形成规模效应,缩短 与国外竞争对手之间差距的目的。 基地还构建了4条自动化浇铸生产线

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螺旋管理论重量表螺旋管一米多重螺旋管米重

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螺旋管理论重量表螺旋管一米多重螺旋管米重 4.6

螺旋管理论重量表螺旋管一米多重螺旋管米重 (2011/05/3116:51) 目录:管材知识手册 浏览字体:大中小 规 格 壁 厚 米重 国标 水压值 部标 水压值 规格 壁 厚 米重 国标 水压值 部标 水压值 219632.029.77.77206106.1532.3 737.111.397123.593.52.7 842.1312.910.38140.9743.1 273640.017.76.29158.314.53.5 746.4297.210175.653.9 852.7810.38.312210.0264.7 325647.76.55.28207140.853.12.4 755.47.66.18160.73.52.7 8

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脱油型螺旋管油水分离器的数值模拟

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脱油型螺旋管油水分离器的数值模拟 4.4

应用计算流体动力学(cfd)方法,采用rngk-ε湍流模型对未开孔螺旋管油水分离进行数值模拟,根据此油相分布,在油相大量聚集的位置开孔,油相通过孔射流实现油水分离,且具有较好的分离效果;对比油相体积流量分布的模拟和实验结果,吻合较好,也由此验证了rngk-ε模型的正确性。

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螺旋管内高压汽水两相流动沸腾干涸点的研究 螺旋管内高压汽水两相流动沸腾干涸点的研究 螺旋管内高压汽水两相流动沸腾干涸点的研究

螺旋管内高压汽水两相流动沸腾干涸点的研究

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螺旋管内高压汽水两相流动沸腾干涸点的研究 4.7

在较宽的实验参数范围内(系统压力p=8~15mpa,质量流速g=800~1800kg·m~(-2)·s~(-1),壁面热流密度q_w=200~950kw·m~(-2))对一立式螺旋管内(管内径为10mm,螺旋直径为300mm,节距为50mm)汽水两相流动沸腾干涸特性进行了实验研究。通过研究,获得了干涸发生时螺旋管圈壁温的分布特征以及压力、质量流速和壁面热流密度这三个参数对临界干度的影响规律。同时在实验数据的基础上,提出了一个适用于计算螺旋管内高压高含汽率工况下汽水两相流临界干度的经验关系式。

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超临界压力下CO_2在螺旋管内的混合对流换热 超临界压力下CO_2在螺旋管内的混合对流换热 超临界压力下CO_2在螺旋管内的混合对流换热

超临界压力下CO_2在螺旋管内的混合对流换热

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超临界压力下CO_2在螺旋管内的混合对流换热 4.5

在恒热流条件下,对超临界压力co2在内径为9mm,绕径为283mm,节距为32mm的螺旋管内垂直上升混合对流的传热特性进行了实验研究,实验参数范围为:进口压力8mpa、质量流速0~650kg·m-2·s-1、内壁热负荷0~50kw·m-2。研究发现:受热螺旋管内超临界压力co2的壁温及传热特性由变物性、浮升力及离心力的耦合作用共同支配,变物性及浮升力影响的相对大小可用buoyancy数定性表征,当bo>8×10-7时,自然对流占主导作用,浮升力作用引起强烈的二次流效应,显著强化传热;在浮升力和离心力共同作用下,截面周向温度最低点出现在外下侧区域,且当浮升力作用占优时,底部区域的传热系数大于外侧,当离心力作用占优时,底部区域的传热系数小于外侧。基于本实验获取的2346个数据点,得出了计算nu实验关联式,90%以上的实验值与拟合公式计算值偏差在±20%以内。

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螺旋套管扶正器诱导环空流场的数值模拟 螺旋套管扶正器诱导环空流场的数值模拟 螺旋套管扶正器诱导环空流场的数值模拟

螺旋套管扶正器诱导环空流场的数值模拟

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螺旋套管扶正器诱导环空流场的数值模拟 4.7

为了优化固井设计、确定螺旋套管扶正器的合理安放位置、有效提升水泥浆的顶替效率,对螺旋套管扶正器诱导环空流场进行了理论分析。依据环空流体动力学基本理论,建立了环空流场的理论模型,采用数值模拟方法对螺旋套管扶正器诱导的环空螺旋流动规律进行了研究,并利用室内试验对有限元数值的计算结果进行了验证,有限元数值计算结果和激光测速试验数据吻合较好,证明了有限元数值计算方法的可行性。借助ansys软件对不同条件下流场的变化以及有效旋流长度的变化进行了计算,总结了螺旋扶正器螺旋角、屈服应力、流量对旋流速度以及有效旋流长度的影响规律。数值模拟结果表明,螺旋角和流量对旋流速度和有效旋流长度影响很大。

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中空螺旋管材的缺点 中空螺旋管材的缺点 中空螺旋管材的缺点

中空螺旋管材的缺点

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中空螺旋管材的缺点 4.5

中空螺旋管材作为一种常见的工业和建筑用材料,其独特的结构和性能使其在许多领域得到了广泛应用。然而,正如任何材料一样,中空螺旋管材也存在一些固有的缺点,这些缺点在实际应用中可能会影响到其性能和使用寿命。接下来,我们将深入探讨中空螺旋管材的缺点,以便于在实际使用中能够更好地理解和应对。

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pvc中空螺旋管执行标准 pvc中空螺旋管执行标准 pvc中空螺旋管执行标准

pvc中空螺旋管执行标准

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页数:3P

pvc中空螺旋管执行标准 4.7

在建筑和工业领域中,pvc中空螺旋管被广泛应用。其执行标准是保证产品质量和工程安全的重要依据。为了确保其性能稳定、安全可靠,我们需要对其执行标准有深入的了解。

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螺旋槽管直管和盘旋螺旋槽管的换热性能比较 螺旋槽管直管和盘旋螺旋槽管的换热性能比较 螺旋槽管直管和盘旋螺旋槽管的换热性能比较

螺旋槽管直管和盘旋螺旋槽管的换热性能比较

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螺旋槽管直管和盘旋螺旋槽管的换热性能比较 4.3

螺旋槽管是一种优良的双面强化换热管,目前国内外的研究主要集中于单头螺旋槽管的研究。采用数值模拟的方法分别研究了六头螺旋槽管直管和盘旋螺旋槽管内的换热性能。基于简化了的截面形状采用ug和gambit对上述两类管分别进行了物理造型,并以fluent6.3为计算工具采用realizablek-ε湍流模型对两者分别进行了数值计算并对模拟结果进行了分析和比较。

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超临界流体在螺旋管内的对流换热研究进展 超临界流体在螺旋管内的对流换热研究进展 超临界流体在螺旋管内的对流换热研究进展

超临界流体在螺旋管内的对流换热研究进展

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超临界流体在螺旋管内的对流换热研究进展 4.5

超临界流体在螺旋管内的传热技术在化工领域被广泛应用。由于其传热与流动机理的复杂性,使得目前这方面的研究相较于直管内的还很匮乏。综述了近几年来国内外学者关于超临界流体在螺旋管内对流换热的研究进展,包括以co_2和h_2o等常见工质为主的数值模拟研究与试验研究。对数值模型及传热机理进行了分析比较,提出该研究的未来发展方向;总结了现有研究中的浮升力影响准则,并分析了质量流量、压力、热流量以及螺旋管结构参数对传热特性的影响机理。此外,对目前螺旋管内超临界流体的换热关联式进行了归纳总结。期望能对超临界流体在螺旋管内的特殊换热机理有更深入的理解,为今后的具体研究工作奠定理论基础。

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中空纤维膜生物反应器处理生活污水的特性

中空纤维膜生物反应器处理生活污水的特性

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中空纤维膜生物反应器处理生活污水的特性 4.5

1999年3月environmentalsciencemar.,1999 中空纤维膜生物反应器处理生活污水的特性3 李红兵 顾国维 (同济大学环境工程学院污染控制与资源化国家重点实验室,上海 200092)     谢维民 (日本百事德净化设备上海有限公司) 摘要 中空纤维膜生物反应器生活污水处理特性的试验研究结果表明:在hrt为115h、cod容积负荷为5176kg(m3?d)条 件下,均可实现90%以上的cod去除率;对nh32n的去除率可稳定在90%以上.高mlss浓度(8000—10000mg?l21)提供了 内部厌氧环境,使膜生物反应器的t2n去除率可达50%—60%.中空纤维膜生物反应器处理高效,不受冲击负荷影响,操作管 理方便.其生物反应器体积比常规生物处理方法

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熊钢

职位:中级环保工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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