信蕾论文翻译

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1、院系:能源与动力工程学院专业班级:热能0906班学生姓名:信蕾指导教师:魏高升学号:1091170624译文成绩:≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈华北电力大学毕业设计(论文)译文部分原文著作(期刊)名称:RenewableandSustainableEnergyReciews作者:AbduljalilA.Al-abidi,SohifBinMat,K.Sopian,M.Y,Sulaiman,AbdulrahmanTh.Mohammed原文出版单位:SolarEnerg

2、yResearchInstitute原文出版时间:2013-1原文出版地点:UniversityKebangsaanMalaysiaCFD应用潜热储能:评论摘要热能存储器需要提高太阳热能应用(STEA)效率并且消除能源供应和能源需求之间的不匹配。在热能存储器中,潜热的热能存储(LHTES)已经获得了很大的关注,因为它在几乎恒定的温度下的每单位质量/体积的高能量密度。本文综述了以前的研究,通过商业计算流体动力学(CFD)软件及自行开发的编程研究相变材料的传热现象的数值模拟相变材料(PCMS)。先后使用了CFD(

3、流利)软件先后用来模拟相变材料应用在不同的工程应用,,包括电子制冷技术,储热,供暖,通风,空调(HVAC)。使用CFD软件设计LHTES的是认为是一种有效的方式,以节省时间和金钱。1.介绍研究人员深入研究的PCM热能存储器在过去的三十年间,由于后者每单位体积密度/质量的高热能和它们不同的工程领域使用广泛的温度范围的能力。PCM热能存储器在提高能源利用效率中起到了关键作用。它限制了太阳能光热能源的应用(STEAs)能源供应和能源需求之间的差异,尤其是当STEA完全依靠太阳能作为主要来源。PCM热能存储器通过高存

4、储容量和几乎恒定的热能存储表现出高性能和可靠性的优势。大多数steas为了高效率需要恒定或接近恒定的温度。使用潜热热能储存(LHTES)作为热能存储方式可以提供所需的恒定温度匹配相变材料的熔化温度。相变材料被用于不同的工程领域,如在以下方面:储热建筑结构[3-7];建筑设备,包括生活热水,供暖和冷却系统[8,9];电子产品[10-12干燥技术[13],余热回收[14],冷冻冷藏[15-18];太阳能空气集热器[19];太阳灶[20]。使用CFD软件设计一个LHTES被预期是一种有效的方式,以节省时间和金钱,并

5、为最高效率steas提供最佳优化工具。2.pcm的数值解-9-短暂的一个阶段被称为相变或移动边界的数学公式是由一个可以解决偏微分方程解析或数字控制的。PCM的解析解是有问题的,因为相变的非线性相位面接口,复杂的几何形状的尝试,和非标准边界条件;一些分析研究一维情况下,与常规的几何形状和一个标准的边界条件。Ò¨zisik报告指出,解决PCM的数值方法可归类为固定网,变网格,前固定,自适应网格生成,和焓方法。预测的相变系统的行为是困难的,因为其固有的非线性的特性,在移动界面的位移率是由在边界的潜热的吸收或者放出控

6、制的。PCM的固液热传递现象可以使用两种主要的方法分析:基于温度的,并基于焓的方法,可以分析在固-液的相变材料的热传递现象。在第一种方法中,温度被认为是唯一的因变量。能量守恒方程为固体和液体分开写,因此,固-液界面的位置可以进行跟踪,明确问题,以达到精确的解决方案.(1)其中,表示在固相中的温度,表示的温度下,在液相中,为固相的热导率,为液相的热导率,n是单位法向矢量的接口,是界面速度正常的组成部分。L是冻结潜热,如图所示1。在第二种方法中,固-液界面位置的需要不进行跟踪。研究人员经常使用焓配方,因为具有以下

7、优点:(1)控制方程与Eq单独阶段相似;(2)固液界面没有明确的情况要求完美(3)焓公式涉及解决方案在一个糊状区,其中包括固体和液体材料之间的两个标准阶段;(4)相变问题能解决更容易。(2)其中T为温度,k是热导率,是在PCM的密度,为流体的速度,H为焓,S是源项Dutil-9-等人在第一和第二的热力学定律基础上提出了一种密集的数学和数值的应用在PCM上。使用252篇参考文献,他们确定了数学和数值方法应用于解决传热问题涉及相变材料热储能,PCM的数学基础,以及不同的应用几何形状和应用。Verma等。也介绍了其

8、他PCM数学评论。最近,研究人员利用ANSYSFluent软件模拟熔化和凝固的工程问题。其他软件,可以用来模拟PCM过程包括COMSOLMultiphysics软件和STAR-CMMþ。然而,Fluent是大多数研究者熔化和凝固相变材料的首选。相反,一些研究人员自行开发的一个程序使用计算的语言(Cþþ,FORTRAN,MATLAB)研究相变材料的传热现象。表1总结了一些不同的PCM几何的自主研发计划

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