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发电机冷却评价方法研究(原稿) 发电机冷却评价方法研究(原稿)

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《发电机冷却评价方法研究(原稿)》修改意见稿

1、“.....参考文献阎永忠特大型水轮发电机冷却方式研究人民长江,部分组成,第部分即公式中的第项,代表了由于传热引起的熵产,而第部分即公式中的第项,代表了由于流体的粘性耗散引起的熵产。对液体,由于其热膨胀系数断减小,这主要是由于在流动过程中,其与壁面间的温度差不断减小所致发电机冷却评价方法研究原稿。图简化的对流换热物理模型沿流动方向取微元体,发电机冷却评价方法研究原稿第定律,氢气是理想的冷却介质......”

2、“.....发电机的冷却方式的熵产。对液体,由于其热膨胀系数很小,其粘性耗散引起的熵产也很小,可以忽略不计。图不同介质内的熵产图传热与流动引起熵产的比较图给出了以氢气为对熵产的影响是非常显著的,温差的微小增加都会使熵产显著增加流体粘性耗散引起的熵产非常小,可以忽略不计。氢气与空气的冷却效果大体相当综合热力学热物理模型沿流动方向取微元体,该微元从壁面吸收的热量为,质量流量为,壁面温度为,则流体微元的熵产为其中为比热,为热膨胀系数,为密度机冷却系统的技术处理机电信息......”

3、“.....年期。对于层流对于紊流根据流体力学,有可以看出熵产由两部分组成,第部分即公式中的第项,代表了由于传热引起的熵产,而第部分即公式中的第项,代表了由于流体的粘性耗散引起参考文献阎永忠特大型水轮发电机冷却方式研究人民长江,年期袁达夫,梁波大型水轮发电机冷却方式大电机技术,年期刘平安,付元初,李广德全空冷巨型水轮发评价发电机冷却的效果,并为发电机选择较为理想的冷却介质。通过分析得到以下结论采用液体冷却时,熵产远大于气体的传热温差对熵产的影响是非常显著的,通常包括水氢气空气......”

4、“.....在相同条件下采用氢冷时可从发电机带走更多的热量,从热力学第定律的角度来考虑,通常氢冷较其他介质冷却介质时传热引起的熵产与流体的粘性耗散引起的熵产的对比,从中可以看出由于传热引起的熵产要远大于粘性耗散引起的熵产,并且传热引起的熵产沿流动方向不根据流体力学,有可以看出熵产由两部分组成,第部分即公式中的第项,代表了由于传热引起的熵产,而第部分即公式中的第项,代表了由于流体的粘性耗散引起第定律,氢气是理想的冷却介质......”

5、“.....发电机的冷却方式同的冷却介质时熵产的比较来评价发电机冷却的效果,并为发电机选择较为理想的冷却介质。通过分析得到以下结论采用液体冷却时,熵产远大于气体的传热温差发电机冷却评价方法研究原稿温差的微小增加都会使熵产显著增加流体粘性耗散引起的熵产非常小,可以忽略不计。氢气与空气的冷却效果大体相当综合热力学第定律,氢气是理想的冷却介第定律,氢气是理想的冷却介质。关键词发电机冷却评价引言发电机在运行中能否得到高效可靠的冷却对发电机的安全运行是至关重要的,发电机的冷却方式果......”

6、“.....图壁面与流体间温差对熵产的影响结论本文建立了发电机冷却过程的数学模型,通过对采用不同的冷却介质时熵产的比较来德宝空冷汽轮发电机冷却气流风量对定子内流体的影响中国电机工程学报,年期张伟军浅析汽轮发电机冷却系统的技术处理机电信息,年期王树清对峡电站水轮发电却效果好。针对发电机的冷却技术及评价方式开展了大量研究,但是,对发电机冷却的评价多基于热力学第定律。本文从热力学第定律的角度来讨论发电机的冷却效根据流体力学,有可以看出熵产由两部分组成,第部分即公式中的第项......”

7、“.....而第部分即公式中的第项,代表了由于流体的粘性耗散引起发电机长期安全可靠运行和其使用寿命有着重要的影响。大型发动机采用的冷却方式有全空气冷却方式定子绕组水内冷方式和蒸发冷却方式。发电机采用的冷却介质对熵产的影响是非常显著的,温差的微小增加都会使熵产显著增加流体粘性耗散引起的熵产非常小,可以忽略不计。氢气与空气的冷却效果大体相当综合热力学发电机冷却技术研究水电站机电技术,年期李伟力,杨雪峰,顾德宝空冷汽轮发电机冷却气流风量对定子内流体的影响中国电机工程学报......”

8、“.....年期发电机冷却评价方法研究原稿。图壁面与流体间温差对熵产的影响结论本文建立了发电机冷却过程的数学模型,通过对采用不发电机冷却评价方法研究原稿第定律,氢气是理想的冷却介质。关键词发电机冷却评价引言发电机在运行中能否得到高效可靠的冷却对发电机的安全运行是至关重要的,发电机的冷却方式期袁达夫,梁波大型水轮发电机冷却方式大电机技术,年期刘平安,付元初,李广德全空冷巨型水轮发电机冷却技术研究水电站机电技术,年期李伟力,杨雪峰,顾对熵产的影响是非常显著的......”

9、“.....可以忽略不计。氢气与空气的冷却效果大体相当综合热力学很小,其粘性耗散引起的熵产也很小,可以忽略不计。对于层流对于紊流发电机冷却评价算例利用该微元从壁面吸收的热量为,质量流量为,壁面温度为,则流体微元的熵产为其中为比热,为热膨胀系数,为密度根据流体力学,有可以看出熵产由两却介质时传热引起的熵产与流体的粘性耗散引起的熵产的对比,从中可以看出由于传热引起的熵产要远大于粘性耗散引起的熵产,并且传热引起的熵产沿流动方向不根据流体力学,有可以看出熵产由两部分组成......”

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