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摘要:
为了解甲烷和壬烷蒸汽在超音速喷管中的凝结特性规律,建立了甲烷和壬烷蒸汽的超音速凝结流动数值模型,对甲烷和壬烷蒸汽的超音速凝结流动进行了数值计算.研究发现:当x=100.0mm时,壬烷蒸汽的过冷度达到72K左右,同时壬烷蒸汽的过饱和度上升到21904才发生自发凝结现象,比甲烷—水蒸气混合物发生自发凝结的位置延迟很多,分析其主要原因是由于壬烷蒸汽分子比水分子大,凝结需要更大的自由能障,必须达到较高过冷度或过饱和度时才能实现凝结;而且在甲烷—壬烷蒸汽的压力和温度曲线上找不到“凝结冲波”现象,主要原因是壬烷蒸汽发生凝结生成的壬烷凝结液滴数量较少,增长速度较慢,同时壬烷蒸汽的凝结潜热较小,导致单位时间内放出的凝结潜热较少,无法实现对周围气体的充分加热,致使甲烷—壬烷蒸汽混合物无“凝结冲波”现象.
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文献信息
篇名 甲烷和壬烷蒸汽在超音速喷管中的凝结过程
来源期刊 天然气与石油 学科 工学
关键词 甲烷 壬烷 超音速 凝结 喷管
年,卷(期) 2012,(3) 所属期刊栏目 油气加工
研究方向 页码范围 27-29,52
页数 分类号 TE868
字数 2463字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-5539.2012.03.008
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘中良 北京工业大学环境与能源工程学院 119 1034 18.0 26.0
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研究主题发展历程
节点文献
甲烷
壬烷
超音速
凝结
喷管
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
天然气与石油
双月刊
1006-5539
51-1183/TE
大16开
四川省成都市高新区升华路6号
1962
chi
出版文献量(篇)
2741
总下载数(次)
5
总被引数(次)
16109
论文1v1指导