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新学期欢迎新生主题班会PPT讲稿 编号35 新学期欢迎新生主题班会PPT讲稿 编号35

格式:PPT 上传:2022-06-25 02:32:51

《新学期欢迎新生主题班会PPT讲稿 编号35》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——“.....优化太阳能设备装置的设计与使用,不仅能带来良好的社会效益和环境效影响规律通过强化传热综合评价参数对种扰流板综合评价,得出最佳扰流板结构参数,结果表明夹角为,间距为的扰流板空气集热器的热性能最好同时分析送风速度太阳辐照度对扰流板集热器的热性能的影响,分析表明随空气流速的增大,空气带走的总热量增大,但空气流速增加到值,空气带走的总热量几乎不变,综合考虑集热器效率,出口温度,风机耗功等因素,本文认为空气最佳流速在左右太阳能辐照对集热器的效率影响不明显,但对集热器的出口温度影响较大对最佳扰流板型空气集热器内部流场分析,分析发现涡流区也是温度最高,其温度比平均温度要高以上,这会增大集热器的热损,影响集热器的性能,因此有必要改进。通过对其结构优化......”

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——“.....太阳能作为最重要的可再生能源,它的开发和利用是开发利用新能源和可再生能源的重要内容。充分利用太阳能资源,优化太阳能设备装置的设计与使用,不仅能带来良好的社会效益和环境效益,而且会带来巨大的经济效益,因此具有很大的研究价值。太阳能空气集热器是太阳能光热利用技术的重要形式,但由于他的导热工质为空气,使得集热器整体传热性能降低,提高空气集热器集热性能的瓶颈在于提高空气侧对流换热系数。因此,本文设计了扰流板型太阳能平板空气集热器,这是由于扰流板的存在,使流体流动过程变得复杂,增大了湍动能......”

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——“.....增加空气在加热腔内的驻留时间,保证空气被充分加热,提高集热效率。本文利用数值模拟方法对扰流板型太阳能平板空气集热器进行研究,并以流体力学理论和传热学理论为基础,结合传热学高等传热学和流体力学的相关理论,确定其边界条件。通过模拟研究不同夹角不同间距的扰流板对空气集热器热性能的影响规律通过强化传热综合评价参数对种扰流板综合评价,得出最佳扰流板结构参数,结果表明夹角为,间距为的扰流板空气集热器的热性能最好同时分析送风速度太阳辐照度对扰流板集热器的热性能的影响,分析表明随空气流速的增大,空气带走的总热量增大,但空气流速增加到值,空气带走的总热量几乎不变,综合考虑集热器效率,出口温度,风机耗功等因素,本文认为空气最佳流速在左右太阳能辐照对集热器的效率影响不明显,但对集热器的出口温度影响较大对最佳扰流板型空气集热器内部流场分析,分析发现涡流区也是温度最高,其温度比平均温度要高以上,这会增大集热器的热损,影响集热器的性能,因此有必要改进......”

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——“.....发现改进后的综合性能参数比改进前有所提高并得出其效率曲线方程为。关键词太阳能空气平板集热器扰流板数值模拟万方数据,明盖板与周围环境的对流和辐射换热热损。般来说,顶部热损是集热器热损的主要部分,比底部和侧面热损要大得多。顶部热损系数的计算比较复杂,这是由于在吸热板温度和环境温度已确定的情况下,透明盖板温度仍不确定,需要通过的数学迭代才能计算出来。为了简化计算,克莱恩提出了个计算的经验公式在试中,式中,透明盖板层数吸热板温度环境温度吸热板的发射率透明盖板的发射率环境空气与透明盖板的对流换热系数,环境风速,。万方数据对于ο的吸热板温度范围,采用克莱恩公式的计算结果跟采用迭代法的计算结果非常接近,两者偏差在之内。底部热损集热器的底部热损是通过底部保温层和外壳以导热方式向环境中散失的,般可作为维热传导处理......”

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——“.....可得底部热损系数的计算公式式中,隔热层材料的导热系数,隔热层的厚度,。由式可见,如果底部隔热层的厚度为,底部保温层材料的导热系数为,那么底部热损系数的范围为。侧面热损集热器的侧面散热损失是通过侧面保温层和外壳以传热方式向环境中散失的。侧面热损系数可表达为空气集热器的热平衡方程空气集热器本体的横截面通常都是个矩形槽道。为了简便起见,以典型的单通道平板吸热板为例,来讨论空气集热器的热力计算及有关设计。空气集热器的结构示意图如图所示。这里,空气流在吸热板与底板之间的矩形槽道中流过。万方数据图空气集热器的能量关系图空气集热器的热计算,与普通平板集热器的热计算及考虑方法大体样的。因此这里只给出其中几个主要参数的最终表达式。设空气流与吸热板之间的对流传热系数为,空气流与玻璃板之间的对流传热系数为,玻璃盖板温度ο,吸热板表面温度为ο,环境温度为ο,如图所示。这样,根据能量平衡原理,再假设空气不吸收辐射热......”

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。——“.....集热器实际获得的有用功率万方数据传热工质流量传热工质比热容,集热器进口温度,ο集热器出口温度,ο。玻璃盖板与外界环境间的对流传热系数使用下面公式计算玻璃盖板与外界环境间的对流传热系数式中,环境温度与玻璃盖板间的对流传热系数,环境风速,。空气与吸热板之间的对流系数在用风机鼓风进行强迫对流的条件下,遭道中的换热过程可以看成管道中完全展开的湍流传热,对于空气在平板间作充分发展的湍流流动换热公式式中,为集热器流体流道当量直径为当地雷诺数为循环流体导热系数,为循环流体对流传热系数,为环流体密度动力黏性系数,为集热器内空气流速,。空气集热器的阻力遭到中空气流的摩擦系数为万方数据这样......”

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——“.....为空气集热器的压力降为空气密度为空气流速为重力加速度为槽道水力直径为槽道长度,。集热器效率的计算由于集热器效率跟选择的集热器面积有关系,所以计算集热器效率必须先确定以哪种面积为参考,即吸热体面积采光面积和面积中的哪个,然后计算出以相应的集热器效率式中,以吸热体面积为参考的集热器效率以采光面积为参考的集热器效率以总面积为参考的集热器效率太阳辐照度,。万方数据归化温差的计算集热器效率可以由归化温差的函数关系来表示。在计算归化温差之前,先要确定采用以哪种温度为参考,即集热器平均温度集热器进口温度中的哪个,其中然后计算出以相应温度为参考的归化温差式中,以集热器平均温度为参考的归化温差,以集热器进口温度为参考的归化温差,。瞬时效率曲线的测定假定试验选择以采光面积和集热器进口温度为参考。通过试验,取得和等批测试数据,并根据这些数据点,用进行拟合,得出集热器瞬时效率方程的表达式,即式中......”

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——“.....以采光面积为参考时的集热器效率以采光面积及为参考的常数以采光面积及为参考的常数万方数据以采光面积及为参考的常数。线性方程式中,是效率曲线的截距,是效率曲线的斜率。本章小结本章介绍了集热器基本能量平衡方程,对集热器顶部侧面和底部热损进行分析。还介绍了空气集热器的热平衡计算方法,玻璃盖板与外界环境换热系数的计算方法,吸热板与流动空气对流系数计算方法,空气流动阻力计算方法,空气集热器集热器效率的计算方法,归化温差的计算方法和瞬时效率测定方法。万方数据第三章数值计算基础和模型介绍本文是以计算流体力学软件为平台,对扰流板型太阳空气集热器进行模拟分析,因此,有必要对模拟过程中所涉及的计算模型和计算方法进行简要的介绍。概述计算流体动力学简称是在经典流体动力学和数值计算方法的基础上发展而成的门新的学科,其基本思想可以归结为用系列有限个离散点上的变量值的集合来代替原有流场的物理量的场如速度场和压力场......”

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——“.....求解出场变量的近似值。也是继承的计算思想,并根据流体流动现象,综合考虑计算速度稳定性和精度等因素,来选择不同的离散格式和数值方法,以实现高效率解决各种复杂流动区域的计算问题。它主要由三个模块组成分别是网格生成模块求解模块和后处理模块。作为软件的前处理器,其主要作用是为软件建立几何建摸划分网格以及定义边界条件。其具体功能有如下几个方面具有全面的几何建模能力,对于不太复杂的几何模型,用户可以直接在中通过自上而下或自下而上的方法建立几何。具有丰富的接口,对于复杂的模型,用户可以现在软件中建立几何模型,再导入中做进步处理同样也可导入网格文件,可以对网格文件指定的边界条。除了有生成结构化网格功能还具有非结构化网格生成能力。对于非常复杂的几何模型,如果还使用结构化网格几乎不现实,因此针对复杂几何模型提供了自适应能力强的复杂网格和非结构混合网格。具有生成边界层内网格的功能。考虑到边界层流动和壁面函数......”

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