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doc 基于线性菲涅尔反射聚光的接收器优化的研究 ㊣ 精品文档 值得下载

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《基于线性菲涅尔反射聚光的接收器优化的研究》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....辐射热损失是主要的热损失项,工作温度为时,辐射热损失为,占总热损的当工作温度上升到时,辐射热损达到,占总热损失的对于导热热损,在工作温度为时导热热损为,工作温度上升到时导热热损失为,占总热损失的对流热损失在工作温度为时为,温度升至时,对流热损失为,占总损失的因此对于点聚焦的圆锥型集热器应该选用发射率较低的选择性吸收涂层来减少辐射热损失从而能够提高整个集热器的效率腔体吸收器的总热损失在工作温度区间之间时为。同时计算了吸收器的热损失系数,在工作温度为时,热损失系数为拟合了改温度区间内热损失系数的与温度之间的关联式本章小结本章通过对线聚焦和点聚焦腔,程曙霞,李业发管簇结构腔体式吸收器热性能的数值分析太阳能学报侴乔力,葛新石,李业发管簇结构腔体式吸收器热效率所受边界条件的影响太阳能学报侴乔力,葛新石,程曙霞......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....绝热层外表面的温度几乎与环境温度致,但当温度上升至时,绝热材料的壁面温度可以达到左右在腔体内部,由于吸收壁面与玻璃面的传热,使得玻璃面的温度升高,通过玻璃的散热是吸收器主要的热损失,从图中可以看到,工作温度为时,玻璃盖板表面的温度约为时,玻璃盖板温度为时,盖板温度为时盖板温度约为。第章菲涅尔反射式太阳能集热器腔体吸收器优化图不同工作温度下线聚焦腔体吸收器温度分布图是腔体吸收器空腔内的流线图,不同工作温度下的流线图的轮廓基本致,在腔体中间出现两个涡旋,涡旋周围的空气流动速度较快,远离涡旋处速度慢,在靠近吸收壁面处,气流向下运动,在腔体中央气体向上流动,在玻璃盖板附气体几乎与玻璃盖板水平流动随着吸收壁面温度逐渐升高,空气流动的速度逐渐增加当工作温度为时,腔体内最高流速是......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....最高的空气流速上升为可见随着工作温度的升高,对流换热强度也相应提高,对流热损失变大。第章菲涅尔反射式太阳能集热器腔体吸收器优化图工作温度为时腔体内流场分布热损失和热损失系数通过模拟分析,得到了腔体吸收器在不同工作温度下的热损失和热损失系数,对管束型三角腔体吸收器的热性能进行评估工作温度由上升到时,腔体吸收器的总热损失由上升到。第章菲涅尔反射式太阳能集热器腔体吸收器优化图不同工作温度下的腔体吸收器热损失及热损失系数如图所示,辐射热损失在整个热损失中直占据着主导地位,在工作温度为时辐射换热损失为,占总热损,随着工作温度的升高,当工作温度为,辐射热损失达到,为总热损的由于辐射换热量与温度的四次方成正比,因此有效抑制辐射换热损失,时提高腔体吸收器热性能的个有效途径在区间内,自然对流热损和导热热损比较接近是,对流热损为,导热热损为......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....腔体吸收器内部的温度场分部轮廓类似保温材料的性能良好,工作温度为时,吸收器外壳温度约为,而在较低的工作温度下,吸收器外壳温度比较接近环境温度由于玻璃盖板是主要的热损失通道,其自身的温度会随着工作温度逐渐升高,工作温度为时,玻璃盖板温度约为,当工作温度上升到,盖板温度可达在圆锥形下部分腔内空气温度几乎没有温度梯度,与壁面温度基本保持相同,而在腔体上部出现了温度分层,其原因是腔体下部没有形成自然对流为纯导热换热,而到腔体上部时出现自然对流而出现温度梯度这个现象也可以从图腔内空气的流场分布看到腔体上部出来现了两个涡旋,其最大流速在工作温度为时为时最大流速为。第章菲涅尔反射式太阳能集热器腔体吸收器优化图工作温度为时腔体内流场分布热损失及热损失系数图不同工作温度下的腔体吸收器热损失及热损失系数第章菲涅尔反射式太阳能集热器腔体吸收器优化如图所示......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....我们设计了三角形腔体吸收器,其热性能将在本节中介绍,通过对设计的腔体吸收器进行传热过程的模拟,得到吸收器的热损失及热损失系数的相关情况图为圆锥腔体的示意图可以看到,腔体吸热表面主要通过自然对流和热辐射向玻璃盖板散热,通过导热向保温材料散热为吸收器的开口宽度在此为开口直径,为吸收器的深度。图点聚焦腔体吸收器热损示意图数学模型及边界条件的设定与节相同,采用了非假设的三维瞬态模型,对腔体内部辐射导热和自然对流进行了求解由于小型塔式集热器场地有限,定日镜与塔之间距离较近,导致聚光光斑较大,因此设计时,圆锥腔体吸收器的开口较大为直径为的圆面为了判断腔体内部自然对流的状况,对腔体内部的瑞利数进行了计算根据公式取腔体吸收器吸热表面最高温度为,环境温度取为,空气的物性参数与节中致,不再给出计算出此时瑞利数为......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....最高的空气流速上升为可见随着工作温度的升高,对流换热强度也相应提高,对流热损失变大。第章菲涅尔反射式太阳能集热器腔体吸收器优化图工作温度为时腔体内流场分布热损失和热损失系数通过模拟分析,得到了腔体吸收器在不同工作温度下的热损失和热损失系数,对管束型三角腔体吸收器的热性能进行评估工作温度由上升到时,腔体吸收器的总热损失由上升到。第章菲涅尔反射式太阳能集热器腔体吸收器优化图不同工作温度下的腔体吸收器热损失及热损失系数如图所示,辐射热损失在整个热损失中直占据着主导地位,在工作温度为时辐射换热损失为,占总热损,随着工作温度的升高,当工作温度为,辐射热损失达到,为总热损的由于辐射换热量与温度的四次方成正比,因此有效抑制辐射换热损失,时提高腔体吸收器热性能的个有效途径在区间内,自然对流热损和导热热损比较接近是,对流热损为,导热热损为......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....环境温度玻璃盖板,,外部对流换热系数由文献经验值给出网格划分和求解模型在中建立了腔体吸收器的几何模型和网格划分如图为了减少计算量,在中建立了长的腔体吸收器的模型为了模拟吸收器内部的换热情况和热损失利用对非稳态层流可压缩空气的在腔体内的自然对流换热和表面辐射换热进行了求解由于辐射换热存在玻璃表第章菲涅尔反射式太阳能集热器腔体吸收器优化面,采用模型求解。环境温度选为,考虑重力的影响,在方向上加载重力加速度。模型的收敛标准为了保证计算的精度,对于能量方程和辐射方程残差标准为而对于动量方程和连续性方程其残差设置为。图线聚焦三角腔体吸收器网格划分模拟结果及分析腔体内流场和温度分布对于工作温度区间为的线聚焦管束型三角腔体吸收器进行了模拟分析如图所示,在不同的腔体内部和绝热层内的温度分布规律相近由于线聚焦吸收器在长度方向具有比较好的致性......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....对流热损失为,导热热损失为可以看出对流热损的上升速度要大于导热热损的上升速度,当工作温度达到时,对流热损将大于导热部分,并随着温度继续升高而出现比较大幅度的上升工作温度为时,对流热损达到,占总热损失的,导热热损为,占总热损失的。通过计算得出了腔体的热损失系数,在温度区间为时,热损失系数为,与用于中高温热发电的直通式真空管相比较,腔体吸收器的的热损系数要大很多但是,腔体吸收器对系统的真空度没有要求,并且对选择性涂层的要求也较低,因此其技术难度和加工成本都要低于基于真空管的聚光太阳能系统,对于热损系数采用指数形式的拟合公式比较适合,因为辐射换热作为整个腔体热损失的主导,以指数形式随温度升高迅速增大因此,根据模拟结果,采用指数形式拟合了之间,热损失系数的关联第章菲涅尔反射式太阳能集热器腔体吸收器优化式......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....式表达的空气物性参数,仍适用于圆锥腔体吸收器的模拟中由于存在玻璃盖板,仍采用辐射模型,对腔体内部辐射情况求解同样,圆锥腔体吸收器由超白玻璃盖板不锈钢外壳保温岩棉和铜管组成,其物性参数已经在表中详细给出。边界条件的设定,为了研究不同温度下的腔体吸收器的热损失情况,将吸热的铜管壁面设置成定壁温边界条件认为在在无风情况下,不锈钢外壳与环境之间的换热只是导热,不存在辐射与对流玻璃盖板设置为半透明,为混合边界条件边界条件设置具体如下环境温度铜管盘管吸热面定温,发射率为取平均值不锈钢外壳外壁面,玻璃盖板,外部对流换热系数由文献经验值给出网格划分和求解模型对于圆锥形点聚焦腔体吸收器......”

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