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《海水淡化》教学资源(文献资料)日本海水淡化新技术

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参数的螺旋翅片管,在低速区更为明显。而且H Nu=38628Re32 型鳍片管的不积灰性能亦优于相同结构参数的螺 Eu=2 6IRe 2814 旋翅片管
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杨大哲,等:H型鳍片管的传热与流动特性试验研究 时参考 参数的螺旋翅片管,在低速区更为明显。而且H Nu=38628Re32 型鳍片管的不积灰性能亦优于相同结构参数的螺 Eu=2 6IRe 2814 旋翅片管 符号表 r翅片表面温度;T-管壁温度;4—管内壁 螺旋 温度;4—平均水温:4-入口水温:g-出口水温 a1-烟气对管壁的对流换热系数;a2管内壁对 水的对流放热系数;w-最小截面处速度,γ烟气 H型 动力粘度,A翅片面积,A-管外壁面积,A 管外有效换热面积,-管内壁面积,d管子外 径,n翅片效率 070.8091.01.11.21,314 Re 参考文献 图6H型鳍片管与螺旋翅片管阻力特性比较 [I]刘聿拯,袁益超,徐世泽,等.H形鳍片管束传热与 阻力特性实验研究[J]上海理工大学学报,2004 4结论 26(5):457-460 H型鳍片管换热与阻力特性均优于相同结构2]杨世铭编传热学(第二版)M高等教育出版社 日本海水淡化新技术 淡水匮乏已成为当今许多国家和地区亟待解决的大问题。目前不少国家都在进行海水 淡化实验,一般采用的方法是反渗透膜法,即利用海水和淡水浓度差,向海水施压并通过反 渗膜变成淡水。但这种方法成本过髙,需要经常淸洗渗透膜,维护庞大的装置难度也非常 高,而且海水利用率也只有30%。至于用电渗析法淡化海水,则成本更是高昂 日本辛德莱拉依特公司最近开发出一种低成本、高效率的海水淡化新装置。其外表是 一个不锈钢制多孔圆筒,里面装有一个由1000枚外径156毫米、内径136毫米不锈钢片摞 成的管。这支管经缓慢拧曲,内外会因不锈钢片位移而形成凸凹不平的层次,层次间出现纳 米级空隙。使用时,首先将海水放入结晶装置中,再施加高频电压进行加工”。几十秒钟 后,海水中钠离子和氯离子会发生化合而形成细微食盐晶体,并逐渐增长为1微米左右的粒 子,这些粒子凝聚后,可形成直径为几微米、容易被过滤掉的盐粒。然后,把这种海水放进置 有上述不锈钢圆筒的容器中,施加一定压强,盐粒就会被挡在管外,其余受压而浸入拧曲管 内的水便是要得到的淡水,其盐度为0067%左右氯化镁等矿物质含量是正常海水的一半, 成为理想饮用水。 新型装置效率是反渗透膜方法的3倍,海水利用程度高达95%,所需电费和维修费都很 低。该公司已经制造出每分钟可生产200升淡水的大型装置,此外,每分钟可生产10升淡 水的小型装置也即将问世。 91994-2009ChinaAcademicjOumalElectronicPublishingHouseAllrightsreservedhttp://www.cnki.net

时参考 : Nu = 3. 862 8 Re 0. 309 2 Eu = 2. 61Re - 0. 281 4 图 6 H型鳍片管与螺旋翅片管阻力特性比较 4 结 论 H型鳍片管换热与阻力特性均优于相同结构 参数的螺旋翅片管 ,在低速区更为明显。而且 H 型鳍片管的不积灰性能亦优于相同结构参数的螺 旋翅片管。 符号表 t—翅片表面温度; Tb —管壁温度; tb —管内壁 温度; ts —平均水温; t1 —入口水温; t2 —出口水温; α1 —烟气对管壁的对流换热系数;α2 —管内壁对 水的对流放热系数; w—最小截面处速度 , v—烟气 动力粘度 , Af —翅片面积 , Ab —管外壁面积 , A1 — 管外有效换热面积 , A内 —管内壁面积 , d—管子外 径 ,ηf —翅片效率。 参考文献 [ 1 ] 刘聿拯 ,袁益超 ,徐世泽 ,等. H形鳍片管束传热与 阻力特性实验研究 [J ]. 上海理工大学学报 , 2004, 26 (5) : 457 - 460. [ 2 ] 杨世铭编. 传热学 (第二版 ) [M ]. 高等教育出版社 , 1998. 日本海水淡化新技术 淡水匮乏已成为当今许多国家和地区亟待解决的大问题。目前不少国家都在进行海水 淡化实验 ,一般采用的方法是反渗透膜法 ,即利用海水和淡水浓度差 ,向海水施压并通过反 渗膜变成淡水。但这种方法成本过高 ,需要经常清洗渗透膜 ,维护庞大的装置难度也非常 高 ,而且海水利用率也只有 30%。至于用电渗析法淡化海水 ,则成本更是高昂。 日本辛德莱拉依特公司最近开发出一种低成本、高效率的海水淡化新装置。其外表是 一个不锈钢制多孔圆筒 ,里面装有一个由 1 000枚外径 156毫米、内径 136毫米不锈钢片摞 成的管。这支管经缓慢拧曲 ,内外会因不锈钢片位移而形成凸凹不平的层次 ,层次间出现纳 米级空隙。使用时 ,首先将海水放入结晶装置中 ,再施加高频电压进行“加工 ”。几十秒钟 后 ,海水中钠离子和氯离子会发生化合而形成细微食盐晶体 ,并逐渐增长为 1微米左右的粒 子 ,这些粒子凝聚后 ,可形成直径为几微米、容易被过滤掉的盐粒。然后 ,把这种海水放进置 有上述不锈钢圆筒的容器中 ,施加一定压强 ,盐粒就会被挡在管外 ,其余受压而浸入拧曲管 内的水便是要得到的淡水 ,其盐度为 0. 067%左右 ,氯化镁等矿物质含量是正常海水的一半 , 成为理想饮用水。 新型装置效率是反渗透膜方法的 3倍 ,海水利用程度高达 95% ,所需电费和维修费都很 低。该公司已经制造出每分钟可生产 200升淡水的大型装置 ,此外 ,每分钟可生产 10升淡 水的小型装置也即将问世。 第 6期 杨大哲 ,等 : H型鳍片管的传热与流动特性试验研究 · 71·

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