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机译:混合太阳能转换系统的自然对流和辐射耦合传热
Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Missouri, Columbia, MO 65211, USA;
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Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Missouri, Columbia, MO 65211, USA;
Sharp Laboratories of America, Comas, WA 98607, USA;
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Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Missouri, Columbia, MO 65211, USA;
Natural convection; Radiation interaction; Inclined heatsink; Funnel effect;
机译:从下方或上方加热的中空结构中通过传导,自然对流和辐射进行的耦合传热的数值模拟
机译:带有角加热器的倾斜多孔腔中的自然对流和辐射传热
机译:内部带有加热板的空腔中的热辐射和自然对流传热耦合
机译:具有热传递材料和辐射的空间自然对流和热传递的数值方法分析及自然对流
机译:来自水平管束的自然对流热传递沉浸在倾斜的薄外壳中:聚合物热交换器在集成太阳能收集器中的应用。
机译:可变粘度和自然对流作用增强了混合纳米流体边界层流动的传热
机译:本文提供了一个新的数值模型,该模型描述了暴露于高太阳热通量(高于1 / MW / m2)的热厚木材样品的行为。基于无量纲数的初步研究用于对问题进行分类并支持模型构建假设。然后,提出了一种基于质量,动量和能量平衡方程的模型。这些方程式与液体蒸汽干燥模型和假物种生物质降解模型耦合。通过与以前的实验研究进行比较,初步结果表明,这些方程不足以准确预测高太阳热通量下的生物量行为。的确,在样品暴露的表面上形成了充当辐射屏蔽层的炭层。除了这套经典的方程式之外,还必须考虑到辐射向介质的渗透。此外,由于生物质中含有水,因此还必须在炭蒸气汽化后进行连续的介质变形。最后,通过添加这两种策略,该模型能够在一定范围的样品初始水分含量下暴露于高辐射热通量的情况下,正确捕获生物质的降解。还得出了在高太阳热通量下生物量行为的其他见解。样品内部同时存在干燥,热解和气化前沿。这三个热化学前沿的共存会导致样品干燥产生的蒸汽产生焦炭气化,这是介质烧蚀的主要现象。
机译:太阳能自然对流能量转换系统的理论分析