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动态冷藏过程在自然储存系统中的作用

作者:一体化污水提升泵   来源:未知   日期:2020-06-02 09:51

1.1测试装配和放置方法

整个试验组件是一个内部尺寸为410毫米410毫米340毫米的长方形储水容器,由木材制成,内壁覆盖有防水材料,外壁覆盖有厚度为50毫米的聚苯乙烯泡沫绝缘塑料,箱体的外壁上固定安装有一个测量范围为243 ~ 323 K、精度为1 K的温度计;湿度计,测量范围为0 ~ 100%,精度为3%。内部充满了300毫米深的水。1号、2号、3号和4号铜-康铜热电偶、热电偶和CADAC21分别放置在离水底95毫米、120毫米和195毫米处,离水面10毫米处。

数据采集仪器已连接,并主动将温度数据存储在计算机中。在热电偶测量点旁边,放置了由不锈钢水箱制成的冰层厚度测量仪。测量仪器如图1中的3号仪器所示。标尺的上端设有可滑动的测量杆,顶端为针形,下端设有固定测量杆。使用时,冰层厚度通过读取标尺上的刻度来测量。

1.2测试方法

测试组件被放置在户外一个黑暗的地方,几乎没有风。由于保温水箱的一侧是敞开的,其余五个面包采用低导热聚苯乙烯泡沫保温塑料,50毫米厚保温材料的保温效果可视为隔热效果约为[7],因此试验可视为只有敞开的表面有传热。图2是2005年3月1日冰层厚度随时间的变化曲线。测量时,平均风速为3m/s,最低温度为270.13K,最高温度为275.05K。图A和图B显示了在1小时和2小时的距离上测量的冰厚随时间的变化曲线。对比分析数据可知,距离2 h测量结果与距离1 h测量结果的最大相对误差为0.568%,冰厚在1h内最快时可增加2.08%,考虑到冰厚测量仪的精度为1 mm,所以每2h测量一次冰厚不会对测试局造成很大影响。

设置生命数据采集仪,每隔30分钟和连续24小时记录一、二、三、四个测温点的温度。冰层厚度、温度、相对湿度、风速和露点温度这五个变量每2小时手动记录一次。

2理论澄清

2.1模型的建立

设X为冰层的厚度,偏差垂直于水面。冰层中温度场的微分方程和定解的前提是

2.2理论竞赛

壳体空气的物理参数根据冰外温度和空气温度[的平均值确定。在测量时代,冰表面上最快的风速为3m/s,此时空气的相对湿度为57%,测量时代空气的平均相对湿度为63%。上述数据查询表可获得空气热物理性质的变化数据,并认为测量冰厚点的雷诺数R e均在层流限制范围内。层流传热特性可以从掠平壁获得。

由此,可以计算出实测冰厚点的局部表皮相传热系数: h1=15.6 w/(m2k)。通过检查1号、2号和3号水下热电偶的数据,可以得出垂直面标记上水温的最大温差为0。9 K,平均温差为0。53K,储水箱尺寸为410 mm 410 m 340 mm。根据奥什拉赫线性不变性理论[14],本次试验的装配空间小,试验期间水温与垂直水面线温差小,导致水体弱不稳定性和水的弱自然对流过程。如果忽略冰下水的自然对流过程,1?H2可以通过转换冰水界面处热边界层的热导率来获得。那么: h2=3。将上述h1、h2代入方程(6)可以得到s和s之间的关系曲线,

使用2005年2月28日9: 00到2005年3月6日13: 00的测试数据,关系

从表1中的结果可以看出,测量值和模拟值之间的差值的平均值为-0.22,95%置信区间为[-0。87964,0。43964],置信区间包括0。显著性水平为0。508,大于0。05.结果表明,实测值与模拟值相差不大,数学模型能够描述一维动态蓄冰过程。然而,尽管模拟值通常与测量值一致,但是在室外空气温度剧烈变化的地方(例如,从280度)误差很大。88 K至276。02 K)。此外,根据热电偶1、2和3的数据,可以看出关于水温平均分布和忽略水对流传热的假设与实际环境不同。然而,考虑到水温分布的不均匀性和水中的对流换热,将会给比赛带来很大的困难。考虑到模型引起的相对较大和较小的误差,可以认为模型的精度在普通环境中是合适的。

通过对以往相关文献的分析,可以发现大多数文献对自然冷藏的研究目的主要是分析现有的自然冷藏操作、储藏效果[4]和应用前景[15,16]或什么