2012年中国工程热物理学会传热传质分会年会口头报告清单
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中国高等教育学会工程热物理专业委员会第十二届全国学术会议暨第十一届理事会第一次会议纪要
佚名
【期刊名称】《热科学与技术》
【年(卷),期】2006(5)2
【摘要】中国高等教育学会工程热物理专业委员会(原“高等学校工程热物理研究会”)第十二届全国学术会议暨第十一届第一次会议于2006年5月12日至15日在重庆市重庆大学举行。
出席会议的有来自全国47所高等学校的164位代表和理事。
开幕式由副理事长刘志刚教授主持,理事长王补宣院士致开幕词。
重庆大学副校长张宗益教授发表了热情洋溢的欢迎词;国家自然科学基金委员会能源学科主任刘涛教授致祝词;重庆大学动力工程学院院长张力教授和院党委书记彭岚副教授等出席了开幕式。
开幕式后全体与会者合影留念。
【总页数】1页(PF0003-F0003)
【关键词】第一次会议;工程热物理;专业委员会;学术会议;第十二届;高等教育;第十一届理事会;国家自然科学基金委员会;学会;中国
【正文语种】中文
【中图分类】F832
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传热传质过程报告刘畅3382012511摘要单论述了传质冷却的机理,并给出工程实际的应用及其最新进展,以管式间接蒸发冷却器为实例建立数学模型,论证传热传质机理关键字冷却机理管式间接蒸发冷却器引言质量传递过程设计的领域很广,如空调工程中空气的处理问题,化学工程中常见的有蒸馏、吸收、萃取和干燥等,质量传递过程还与反应工程、离子交换、反渗透技术和生物工程等过程密切相关。
传质机理是说明传质过程的基础,有了正确的传质理论,便可以据此对具体的传质过程及设备进行分析,优化选择合理的操作条件,对设备的强化、新型高效设备的开发做出指导。
传质理论一般首先是对传质过程提出一个说明传质机理的数学物理模型,研究该模型的解,讨论影响传质过程的各种因素,以实验验证该传质理论的正确程度,进而可以用实验的结果,修正数学物理模型,最后得到比较切换实际工程问题的传质模型。
下面将简单介绍传热传质机理并在管式间接蒸发空气冷却器的传热、传质过程分析的基础上,建立适宜的管式间接蒸发空气冷却器的热工模型,并对管外湿侧二次空气与水膜之间的传热、传质系数进行广泛的分析、优选和改进。
1 传质冷却机理及其实际应用在传热学中已经分析过和壁面间的对流换热过程,所涉及的流体是单一物质或称一元体系。
而在某些实际情况下,流体可能是二元体系,并且其中各组分的浓度不均匀,物系中的某组分存在浓度梯度,将发生该组分由高浓度区向低浓度区的歉意过程,就会有质量传递或质交换发生。
日常生活中遇到的水分蒸发和煤气在空气的弥漫以及室内装修造成的空气污染等都是传质现象。
同样在自然界和工程实际中,海洋的水面蒸发在潮湿的大气层中形成云雨;生物组织对营养成分的吸收;油池起火和火焰的扩散;冷却塔、喷气雾化干燥、填充吸收塔等的工作过程都是传质过程的具体体现。
传质过程又常和传热过程符合在一起,例如空调工程中常用的表面式空气冷却器在冷却去湿工况下,除了热交换外还有水分在冷表面凝结洗出;还有在吸收式制冷装置的吸收器重发生的吸收过程等,均是既有热交换又有质交换的现象。
高等学校工程热物理第十八届全国学术会议征文通知根据中国高等教育学会工程热物理专业委员会第十二届理事会第一次会议的决定,高等学校工程热物理第十八届全国学术会议将于2012年5月中旬在广东省广州市广东工业大学举行,现将征文有关事项通知如下:1.征稿范围:(A)工程热力学(B)传热传质学(C)燃烧学(D)热流体力学(E)热物性与热物理量测技术凡高等学校工程热物理学科的教师、科技工作者和研究生有关能源及其综合利用、热能工程、制冷、热泵、蒸汽动力工程、内燃机、涡轮机、压气机、热物理量测及计算技术等方面论文均可投稿。
2.应征论文要求观点明确,论据充分、公式明确、数据准确、图表清晰、文字简练。
计量单位应采用国际单位制,各种符号参照我国通用的符号。
在稿件的左上角请注明论文所属的大致类别(按征稿范围中所列分类A、B、C、D和E进行标注,例如属“燃烧学”的论文,注以“C”)3.论文总篇幅包括250字左右摘要、图表和参考文献在内不超过6000字。
来稿请用电子版。
所投稿件录用与否,恕不退稿,请作者自留底稿。
4.经专家评审录用的论文将由研究会统一编号,并通知作者统一的打印格式。
研究会将作者寄回的打印稿,统一制版、印刷、出版论文集。
5.凡在国内外公开刊物、书籍和全国性学术会议上发表过的论文,恕不接受,来稿不能一稿两投。
6.征文截止日期为2012年3月(以稿件投寄邮戳日期为准)。
7.应征论文请电子邮件发至(e-mail)wanghai1972224@,mlfu@.学会秘书处地址:天津市卫津路92号天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室。
邮政编码:300072,电话:(022)27406842转8002或8014(办公室),传真:(022)27383362联系人:王海为便于联系,请作者在稿件末尾写明详细的通讯地址和邮政编码、家庭与办公室电话或移动电话号码,以及E-mail 地址。
8.经评审录用的论文将于2012年4月31日前通知作者,并寄发有关论文打印的要求和格式。
尊敬的评委、各位专家、女士们、先生们:大家好!我今天非常荣幸能够站在这里,向大家介绍我所从事的工程热物理传热传质方面的研究成果。
本次报告的主题是“传热传质过程中的研究进展与应用”。
首先,我想简要介绍一下我所研究的领域。
工程热物理是一门研究热力学、传热学和传质学的交叉学科,它的研究对象是热力学系统中的能量传递与物质变迁过程。
传热传质是工程热物理领域中的重要方向,它关注的是热量和物质在不同介质中的传递与转换。
在实际工程应用中,传热传质的研究具有重要的理论和实际意义。
在过去的一年中,我主要研究了两个方面的内容:一是微尺度传热传质问题的研究,二是传热传质在新材料中的应用。
下面我将分别向大家介绍这两个方面的研究成果。
首先,关于微尺度传热传质问题的研究。
微尺度传热传质是研究物质在微观尺度上的传递与转换过程,包括纳米尺度、微米尺度以及介于它们之间的尺度。
在这一领域中,我主要研究了纳米流体的传热传质行为。
通过对纳米流体的热导率和扩散系数等性质的研究,我们探索了不同纳米颗粒形状和浓度对纳米流体传热传质性能的影响。
我们的研究结果表明,纳米颗粒的形状和浓度对纳米流体的导热性能有显著影响,并可以通过优化纳米颗粒的形状和浓度来提高纳米流体的传热传质性能。
其次,关于传热传质在新材料中的应用。
新材料是指那些具有独特性能和应用潜力的材料,它们常常具有良好的传热传质性能。
在我的研究中,我主要关注了两类新材料的传热传质应用:一是石墨烯,二是多孔材料。
石墨烯是一种具有单层碳原子排列的二维材料,它具有非常优异的导热性能。
通过研究石墨烯的导热特性,我们可以将其应用于高效热导材料的开发。
多孔材料是一类具有多孔结构的材料,它具有大量的孔隙结构,这些孔隙可以提供良好的热传导通道。
通过研究多孔材料的传热传质性能,我们可以将其应用于热隔绝材料的制备和能量存储领域。
通过上述的研究,我们对传热传质过程有了更深入的认识,并且在新材料的应用方面取得了一定的突破。
2021工程热物理燃烧学年会会议手册尊敬的各位专家、教授、同行们:欢迎大家参加2021工程热物理燃烧学年会!这是我们学术界一年一度的盛事,在这里汇集了众多的研究者和从业人员,共同探讨热物理燃烧领域的最新进展和研究成果。
本届会议秉持着“创新、合作、共享”的宗旨,力争为大家提供一个宽松和开放的学术交流平台,期待能够激发出更多的创新思维和研究合作机会。
会议时间:2021年X月X日至X月X日会议地点:X大学会议中心【会议日程】Day 1:8:00-8:30注册签到8:30-9:00开幕式9:00-9:30特邀报告:热物理燃烧的发展与前沿9:30-10:00咖啡休息10:00-12:00分会场报告1:燃烧理论分会场报告2:燃烧技术与应用12:00-14:00午餐休息14:00-17:00分组讨论17:00-18:30海报展览及茶歇18:30-21:30欢迎晚宴Day 2:9:00-9:30特邀报告:燃料性能优化与热效应探索9:30-10:00咖啡休息10:00-12:00分会场报告3:燃烧与环境12:00-14:00午餐休息14:00-16:00分组讨论16:00-17:00闭幕式及颁奖典礼【特邀报告】本次年会特邀请了多位热物理燃烧领域的专家学者进行主题报告,他们将分享他们在各自研究领域的最新研究成果和经验,给与会人员带来深入的学术启发和思考。
【分会场报告】会议分为三个分会场,分别涉及热物理燃烧的理论基础、技术与应用以及环境等方面。
每个分会场都邀请了学术界的知名专家作报告,并为参会者提供了与专家面对面交流的机会。
【分组讨论】为了促进学术交流和合作,会议期间将进行分组讨论。
与会者按研究方向分组,就热物理燃烧领域的热点问题进行探讨,共同探索解决方案,促进学术合作。
【海报展览】今年的学年会还设置了海报展览环节,与会人员可根据自己的研究课题设计并展示海报,以便与其他与会人员进行交流和互动。
海报展览将在会期内持续进行,为参会者提供了解其他研究者的机会,促进学术讨论和合作。
中国工程热物理学会工作总结20××在民政部、中国科协指导下,在学会理事会的领导下,高举邓小平理论和"三个代表"重要思想伟大旗帜,认真学习宣传贯彻党的××大精神,深刻领会改革开放的伟大历史进程和宝贵经验,深刻领会中国特色社会主义道路和中国特色社会主义理论体系,按照立足科学发展、着力自主创新、完善体制机制、促进社会和谐的总体要求,继续发扬与时俱进的精神,适应新的形势发展趋势,扎实工作,经过学会领导、各分科学会、专业委员会、学会广大会员和学会工作人员共同努力,以学术交流为中心,顺利完成预定的各项工作,取得一定的成绩。
一、组织建设工作2007年中国工程热物理学会按规定圆满完成年检工作。
2007年1月5日,中国工程热物理学会在中科院工程热物理研究所502会议室召开第五届理事会第七次常务理事会,会议由金红光秘书长主持,徐建中、陶文铨等15位常务理事到会,会议对2007年学会工作进行总结并对学会2007年的工作做出具体安排。
2007年11月23日,中国工程热物理学会在中科院工程热物理研究所201会议室召开第五届理事会第八次常务理事会,会议由金红光秘书长主持,姚春德、孙晓峰等14位常务理事出席会议,徐建中理事长向到会的14位常务理事介绍了学会2007年国际交流合作情况,常务理事会对2008年分科学会学术交流工作及继续扩大对外学术交流提出安排建议。
二、学术交流工作积极开展学术交流活动、促进学科发展、促进科研成果尽快转化为生产力是学会的中心工作。
2007年中国工程热物理学会在学术交流方面完成了下列主要活动。
(一)国内学术交流1. 2007年中国工程热物理学会多相流学术会议2007年中国工程热物理学会多相流学术会议于2007年8月20-25日如期在我国石油城大庆举行。
年会论文集共收录177篇论文,有32家多个单位的150余位代表参加了本次学术年会,对156篇学术论文进行了宣读和交流。
中国工程热物理学会传热传质学术会议论文论文编号163093 泡沫金属薄液膜蒸发传热数值分析1陈威祝啸(上海海事大学,商船学院,上海市,201306,weichen@)摘要:本文在建立泡沫金属控制液膜厚度的单相流动蒸发模型上,分析了液体流速、泡沫金属孔隙率和泡沫金属与液膜的厚度比三种因素对蒸发传热的影响。
模拟结果表明:液体流速越大,蒸发效果越弱,但对流传热效果较好,综合传热效果较好;泡沫金属孔隙率越大,表面的蒸发速率也随着增大,最终提升了整体传热效果;泡沫金属与液膜的厚度比越大,使得液膜越薄,较薄的液膜也能在一定程度上增强整体传热效果。
关键词:泡沫金属;薄膜蒸发;孔隙率; 数值分析1 物理和数学模型1.1物理模型如图1所示,多孔介质泡沫金属对流蒸发传热物理模型中,液体工质水从左侧进入流道,流道总长L=41mm,内部高度W=1.5mm。
流体流经中央区域时分为泡沫金属区域和液膜区域。
泡沫金属用以控制薄液膜的厚度,其上方与外界直接接触,并有外界气流直接喷射于泡沫金属上表面进行强制对流换热,来流空气速度为15m/s(对应Re=4500),温度为300K,气流属性为干空气。
泡沫金属区域长度x p=27mm,厚度为d(d=1mm、0.75mm或0.5mm),材质为铜,孔隙率分别取0.9、0.8和0.7。
中间为液膜区域,厚度为δ(根据d值的不同,分别取0.5mm、0.75mm或1mm),定义厚度比α=d/δ,相应的α取值为2、1和0.5。
下方为加热热源,长度x=21mm,厚度为0.5mm。
加热底座属性为铜,加热的热流密度为q w=9 kW/m2。
其余流道壁面材质为不锈钢,并设为绝热壁面2.1为分析水流速对液膜蒸发传热的影响,采用不同的水流速v l=0.006m/s、0.008m/s和0.01m/s。
其余参数保持恒定,即空气来流Re=4500,泡沫金属孔隙率ε=0.9,材质为Cu,厚度比α=2。
1基金项目:国家自然科学基金(51276107);上海市教委创新科研课题(14ZZ142);交通部应用基础项目(2013319810150).作者:陈威,男,1968.9,上海海事大学,教授,weichen@2. 2 泡沫金属孔隙率对蒸发传热的影响分析泡沫金属的孔隙率对液膜蒸发传热的影响,采用了三种不同孔隙率的泡沫金属(ε=0.9、0.8、0.7),材质为Cu 。
工程热物理年会策划方案工程热物理年会策划方案一、会议背景和意义工程热物理年会是全国热物理领域的重要学术交流平台,汇集了国内外众多优秀的学者和专家,为行业内人员提供了互相交流、学术分享的机会。
本次工程热物理年会将围绕工程热物理的前沿研究和应用展开讨论,进一步促进学术的深入探讨和发展。
二、会议主题1. 工程热物理理论与应用探索2. 可再生能源的利用与开发3. 传热传质与节能技术创新4. 热力系统的优化设计与调控5. 环境热工学与低碳经济发展6. 新材料在热力设备中的应用7. 多相流体传热与流动8. 绿色建筑与能源管理三、会议时间和地点会议时间:2023年1月10日-12日会议地点:北京会议中心四、会议组织机构主办单位:1. 中国工程热物理学会2. 中国热能学会承办单位:1. 主办单位(指定会务代理机构)2. 北京工程大学协办单位:1. 多家高校和研究机构五、会议预期目标1. 提供一个学术交流的平台,促进工程热物理领域的学术交流和合作;2. 促进科研成果转化,推动工程热物理技术在产业中的应用;3. 拓宽与深化工程热物理理论与应用的研究,推动领域的发展;4. 引导热物理领域的青年学者和研究人员参与学术交流与合作。
六、会议内容与形式1. 学术报告与交流- 邀请国内外著名学者做主题报告;- 组织专题报告,并邀请国内外热物理领域的专家参与学术交流;- 会议期间组织学术交流论坛,让与会代表就各自领域的最新研究成果进行深入交流。
2. 学术展览与展示- 设立展览区域,展示各家高校、研究院的科研成果与技术创新;- 展示相关企业的最新产品与技术。
3. 学术论坛- 设立系列学术论坛,聚焦热力系统优化设计、新材料在热力设备中的应用等热点话题进行研讨。
4. 研讨会- 设立研讨会,邀请国内外专家、企业代表等探讨热物理领域的前沿技术与应用问题;- 进行研讨会展示,让与会代表就各自研究方向进行深入交流。
5. 学术论文征集- 鼓励与会代表提交相关领域的学术论文,并组织评审专家进行评选;- 优秀论文将有机会在会议期间进行口头报告,以及之后的学术期刊上发表。