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不锈钢换热器在矿井救生舱中的应用 被引量:2
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作者 杨俊玲 魏娟 +2 位作者 马跃征 杨鲁伟 张振涛 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第A02期368-372,共5页
矿井救生舱是与外界完全隔绝的密闭空间,人员在内部生存会产生热、湿,导致舱内温度、湿度升高,危及人员生命安全,因此,制冷系统是矿井救生舱内生命保障系统的关键组成之一。设计了一套适合于开式二氧化碳制冷系统的翅片式不锈钢换热器,... 矿井救生舱是与外界完全隔绝的密闭空间,人员在内部生存会产生热、湿,导致舱内温度、湿度升高,危及人员生命安全,因此,制冷系统是矿井救生舱内生命保障系统的关键组成之一。设计了一套适合于开式二氧化碳制冷系统的翅片式不锈钢换热器,试验研究表明,电加热器加热功率1 500 W,模拟人员舱内温度和湿度分布维持在30.3℃和77.5%。考虑换热器的换热性能、安全性能及材料成本等因素,与同换热面积的紫铜换热器相比,不锈钢换热器综合性能最佳。 展开更多
关键词 矿井救生舱 开式 二氧化碳 不锈钢换热器
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矿井救生舱空调CO_2在毛细管内的节流仿真 被引量:2
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作者 吴玮 林用满 +2 位作者 高日新 宋文吉 冯自平 《中国煤炭》 北大核心 2011年第11期83-86,93,共5页
节流降温装置是矿井救生舱CO2开式空调中关键的部件之一。采用毛细管进行节流降温,首先针对CO2节流过程进行热力学分析,然后建立两相区及气相区的节流数学模型并进行仿真计算。计算结果表明:制冷量越大,所需毛细管长度越长;在相同制冷... 节流降温装置是矿井救生舱CO2开式空调中关键的部件之一。采用毛细管进行节流降温,首先针对CO2节流过程进行热力学分析,然后建立两相区及气相区的节流数学模型并进行仿真计算。计算结果表明:制冷量越大,所需毛细管长度越长;在相同制冷量条件下,毛细管内径越大,所需毛细管长度越长;初始温度越高,可利用的焓差越小,且节流所需毛细管长度越长。最后针对制冷量分别为2kW和3kW的系统进行毛细管节流降温设计。 展开更多
关键词 矿井救生舱 CO2开式空调 毛细管 节流
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矿井救生舱CO_2开式空调换热研究 被引量:1
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作者 吴玮 林用满 +2 位作者 高日新 宋文吉 冯自平 《煤炭工程》 北大核心 2012年第4期120-122,共3页
文章对矿井救生舱CO2开式空调的换热过程进行热力学分析,提出节流换热及膨胀换热设计方案,并对其进行对比分析。结果表明,在给定的初始环境温度25℃条件下,采用毛细管节流换热吸热量为217.2kJ/kg,其中潜热换热量占总换热量的80%左右;采... 文章对矿井救生舱CO2开式空调的换热过程进行热力学分析,提出节流换热及膨胀换热设计方案,并对其进行对比分析。结果表明,在给定的初始环境温度25℃条件下,采用毛细管节流换热吸热量为217.2kJ/kg,其中潜热换热量占总换热量的80%左右;采用多级膨胀换热最大输出功量为68.2kJ/kg,吸热量为283.5kJ/kg;采用单级膨胀换热最大输出功量为33.3kJ/kg,吸热量为247.3kJ/kg。通过分析比较,认为毛细管节流换热和单级膨胀换热适用于矿井救生舱空调。 展开更多
关键词 矿井救生舱 CO2 开式空调 换热设计
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矿井应急救生舱爆炸冲击波作用下的结构瞬态响应分析及参数化设计 被引量:3
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作者 马立峰 胡文莉 +3 位作者 楚志兵 潘海彦 黄志权 韩贺永 《应用力学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第2期184-189,300-301,共6页
针对因矿井应急救生舱模拟爆破冲击时分析数据缺乏而严重影响救生舱的开发设计问题,同某企业合作对救生舱进行了结构瞬态响应分析和优化设计,分析了不同压力和作用时间工况下,舱体封头和舱体正面的应力、应变、冲击变形及回弹情况。结... 针对因矿井应急救生舱模拟爆破冲击时分析数据缺乏而严重影响救生舱的开发设计问题,同某企业合作对救生舱进行了结构瞬态响应分析和优化设计,分析了不同压力和作用时间工况下,舱体封头和舱体正面的应力、应变、冲击变形及回弹情况。结果表明:舱体封头受到的应力2.0MPa时变形量过大,所以门板可以设计成骨架的扁箱体结构,以增强该部位的结构强度和刚度;舱体受0.5MPa压力冲击力时只发生弹性变形,随着冲击峰值的变大,变形量急剧增大,塑性变形占主导地位。变形过程在冲击载荷衰减为零后,还要延续一段时间,之后发生一定量的回弹,同时舱体的回弹能力急剧下降。本文在结构数值分析的基础上对舱体结构进行了参数化设计,通过对救生舱结构主要设计参数变化对其抵抗冲击能力的趋势分析可知:在允许范围内,应尽量增加支撑筋骨的高度B1并减少波纹板宽度L2及边部支撑筋骨厚度B2,以增强救生舱抵抗冲击的能力。 展开更多
关键词 矿井救生舱 瓦斯爆炸 压力冲击 瞬态响应分析 结构优化
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