2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、太陽(yáng)能光熱利用具有無污染、零排放、不使用傳統(tǒng)化石燃料的顯著優(yōu)點(diǎn)。太陽(yáng)能光熱利用主要有槽式、塔式、碟式和線性菲涅爾式四種。在太陽(yáng)能熱利用的多種方式中,拋物槽式吸熱器是商業(yè)化最為成熟、推廣度最大的方式,但是,槽式吸熱器中的管式吸熱器在運(yùn)行的過程中,存在著熱應(yīng)變過大而導(dǎo)致玻璃罩破裂的問題。為了降低管式吸熱器的熱應(yīng)變、提升管內(nèi)的傳熱強(qiáng)度以及吸熱器的運(yùn)行效率,本文引入非對(duì)稱波紋管作為拋物槽式太陽(yáng)能吸熱器的吸熱管。
  本文以非對(duì)稱波紋管式太

2、陽(yáng)能吸熱器為研究對(duì)象,建立了光-熱-結(jié)構(gòu)耦合模型。首先,建立槽式太陽(yáng)能聚集系統(tǒng)的光線聚集與傳輸模型,對(duì)管式吸熱器表面的熱流分布特性進(jìn)行分析,研究結(jié)構(gòu)參數(shù)、鏡面誤差及系統(tǒng)指向誤差對(duì)非對(duì)稱波紋管式太陽(yáng)能吸熱器表面熱流分布的影響;其次,以槽式太陽(yáng)能聚集系統(tǒng)的光束聚集與傳輸過程的研究為基礎(chǔ),結(jié)合用戶自定義函數(shù),建立非對(duì)稱波紋管式太陽(yáng)能吸熱器的光熱耦合模型,對(duì)非對(duì)稱波紋管式太陽(yáng)能吸熱器的傳熱特性及流阻特性進(jìn)行數(shù)值研究,著重分析熱流分布、結(jié)構(gòu)參數(shù)及

3、雷諾數(shù)對(duì)非對(duì)稱波紋管式太陽(yáng)能吸熱器的傳熱和流阻的影響;再次,采用中心復(fù)合設(shè)計(jì)的方法,對(duì)非對(duì)稱波紋管式太陽(yáng)能吸熱器的結(jié)構(gòu)參數(shù)和雷諾數(shù)進(jìn)行傳熱優(yōu)化設(shè)計(jì);最后,建立非對(duì)稱波紋管式太陽(yáng)能吸熱器的光-熱-結(jié)構(gòu)耦合模型,分析結(jié)構(gòu)參數(shù)、運(yùn)行參數(shù)等對(duì)非對(duì)稱波紋管式太陽(yáng)能吸熱器應(yīng)力應(yīng)變特性的影響。
  研究結(jié)果表明,非對(duì)稱波紋管式太陽(yáng)能吸熱器具有明顯的強(qiáng)化傳熱性能及優(yōu)異的應(yīng)力應(yīng)變特性,與圓管式太陽(yáng)能吸熱器相比,其努塞爾數(shù)最多提高65.6%,此時(shí)的綜

4、合傳熱因子提高148%,最大熱應(yīng)變降低25%。增大邊緣角、焦距可分別使壁面的峰值熱流密度升高37.8%、267%,增加鏡面誤差、系統(tǒng)指向誤差使峰值熱流下降52.3%和75.0%;增大p/D可以同時(shí)提高吸熱器的傳熱性能和綜合傳熱因子,rl/D的增加在幾乎不損失吸熱器傳熱性能的同時(shí)降低阻力損失,提升整體性能,H/D的升高在除峰值附近的區(qū)間內(nèi)降低綜合傳熱因子;通過優(yōu)化設(shè)計(jì),可知綜合傳熱系數(shù)η在NuA/NuS=1.92時(shí)達(dá)到最大,此時(shí)η=2.7

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