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文檔簡介
1、室溫磁制冷技術(shù)是高效、節(jié)能、環(huán)保性制冷技術(shù)。雖然室溫磁制冷技術(shù)還沒有得到商業(yè)性應(yīng)用,但近期研究表明該技術(shù)有望取代傳統(tǒng)制冷技術(shù),得到實際應(yīng)用。室溫磁制冷技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用是一項系統(tǒng)工程,其中有效的熱交換是提高磁制冷機效率的重要組成部分。為了深入了解磁制冷機熱交換的規(guī)律,本文工作用改進的納維—斯托克斯方程建立了基于主動蓄冷技術(shù)(AMR)循環(huán)原理的直線往復(fù)式磁制冷機制冷床內(nèi)熱交換的理論模型,并用數(shù)值計算方法模擬了釓為磁工質(zhì)的磁制冷循環(huán)。在一維熱傳
2、導(dǎo)模型中重點討論了孔隙度對制冷床冷端和熱端溫度跨度的影響。當(dāng)其它參數(shù)不變的條件下,討論了換熱流體流速對磁制冷機制冷能力的影響,以及循環(huán)頻率對磁制冷機制冷能力的影響。在二維模型中主要討論了制冷床內(nèi)溫度分布特點,進而討論了制冷床長度對溫度分布的影響。研究結(jié)果表明:
在一維模型計算中,孔隙度在0.15-0.4取值時,孔隙度越小制冷效果越好;循環(huán)頻率在0.21-0.42Hz取值時,頻率越大制冷能力越好;傳熱流體速度在0.2m/s-0.
3、4m/s取值時,流速越大制冷能力越好。
在二維模型計算中,制冷床內(nèi)溫度呈梯度分布,靠近熱端的溫度高,靠近冷端的溫度低。在循環(huán)時間不變的條件下,增加制冷床長度,溫跨不變,但制冷床內(nèi)溫度分布不均勻,造成這種現(xiàn)象的原因可能是熱交換沒有充分完成。當(dāng)繼續(xù)加長操作時間時,制冷床內(nèi)熱交換與外界達到平衡,溫跨加大,且溫度呈均勻梯度分布。說明在充分熱交換的條件下,制冷床內(nèi)的溫跨隨制冷床的加長而加大。
本工作對現(xiàn)代磁制冷機內(nèi)熱傳導(dǎo)過程的
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