吸收式热变换器是一种高效、环境友好的低品位能源回收利用技术。随着世界能源的紧张以及人们对环境要求的提高,该技术在许多工业领域将越来越显示出其独特的技术优势、显著的经济效益和社会效益。本项目将从场协同理论出发,揭示高温LiBr/H2O降膜吸收过程的强化传热传质的物理本质,为吸收式热变换器的高效化提供技术支持和理论指导。考虑降液膜内的流场、热流场和浓度场的协同作用对汽液界面的吸收过程的影响,通过理论分析和实验研究,研究传热表面构型(促进场协同和界面波动)、纳米流体(改变流体热物性和表面张力等)等因素对竖直管外降膜降液膜流动、汽液界面现象以及吸收过程热质传递特性的影响和复合强化机理,为探索吸收过程及相变传热的强化新机制、优化表面构型,开发强化吸收过程传递特性的新技术提供的理论和实验基础。
吸收式热变换器是一种高效、环境友好的低品位能源回收利用技术。随着世界能源的紧张以及人们对环境要求的提高,该技术在许多工业领域将越来越显示出其独特的技术优势、显著的经济效益和社会效益。本项目将从场协同理论出发,揭示高温LiBr/H2O 降膜吸收过程的强化传热传质的物理本质,为吸收式热变换器的高效化提供技术支持和理论指导。考虑降液膜内的流场、热流场和浓度场的协同作用对汽液界面的吸收过程的影响,通过理论分析和实验研究,研究传热表面构型(促进场协同和界面波动)、纳米流体(改变流体热物性和表面张力等)等因素对竖直管外降膜降液膜流动、汽液界面现象以及吸收过程热质传递特性的影响和复合强化机理,为探索吸收过程及相变传热的强化新机制、优化表面构型,开发强化吸收过程传递特性的新技术提供的理论和实验基础。