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周小清

作品数:4 被引量:20H指数:3
供职机构:上海理工大学能源与动力工程学院更多>>
发文基金:上海市科学技术委员会资助项目国家自然科学基金上海市教育委员会重点学科基金更多>>
相关领域:一般工业技术轻工技术与工程建筑科学动力工程及工程热物理更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 2篇轻工技术与工...
  • 2篇一般工业技术
  • 1篇动力工程及工...
  • 1篇建筑科学

主题

  • 2篇冻结食品
  • 2篇食品
  • 1篇大型数据
  • 1篇大型数据中心
  • 1篇冻结点
  • 1篇液氮
  • 1篇制冷
  • 1篇制冷系统
  • 1篇制冷系统设计
  • 1篇式法
  • 1篇数据中心
  • 1篇热流量
  • 1篇热系数
  • 1篇自然冷却
  • 1篇微细通道
  • 1篇节能
  • 1篇换热
  • 1篇换热特性
  • 1篇换热系数
  • 1篇计算方法

机构

  • 4篇上海理工大学
  • 2篇中国船舶重工...
  • 1篇中国船舶重工...

作者

  • 4篇周小清
  • 3篇柳建华
  • 3篇徐小进
  • 2篇梁亚英
  • 1篇张良

传媒

  • 2篇制冷学报
  • 1篇热能动力工程
  • 1篇建筑节能

年份

  • 2篇2017
  • 2篇2016
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
微细通道内R290流动沸腾换热特性实验研究被引量:6
2017年
对R290制冷剂在微细通道内的流动沸腾换热特性进行了实验研究。研究管径分别为1和2 mm,热流密度为20~65 k W/m^2,质量流率为100~200 kg/m^2·s,饱和温度为15和25℃,干度范围为0.1~0.9。通过实验数据分析管径、热流密度、质量流率、饱和温度对流动沸腾换热的影响。结果表明:随着管径的下降,换热系数呈现出大幅上升的趋势,其平均增幅为31%;随着热流密度的上升,换热系数呈现出大幅上升的趋势,其平均增幅达到了131%;随着质量流率的上升,换热系数呈现出小幅上升的趋势,其平均增幅为14%;随着饱和温度的上升,大部分换热系数呈现出小幅上升的趋势,其平均增幅为12.6%。
周小清柳建华徐小进张良
关键词:R290微细通道换热系数
大型数据中心制冷系统设计被引量:9
2016年
结合北京市某大型数据中心的工程实例,介绍了对该数据中心进行制冷空调系统设计的设计思路和方法。阐述当前各种制冷形式和送风方式,并分析对比各自优劣,提出目前较节能的新方式:冷通道封闭和自然冷却。根据计算所得数据对空调系统进行设计,大致分析了系统采用的节能措施,并且进行了经济性分析和PUE计算。设计的节能亮点为:采用多台高效离心式冷水机组的冷源;将冷冻水温度从12/7℃提高至13/18℃;运用冷通道封闭的下送上回式气流组织形式;冬季和过渡季节可使用的自然冷却方式。
周小清柳建华徐小进廖裕恺祁良奎
关键词:数据中心制冷系统自然冷却节能
液氮冻结食品冻结时间的计算方法及实验验证被引量:3
2016年
冻结时间是评价冻结食品质量的重要指标,正确计算冻结时间是食品冻结装置优化设计及运行的关键。本文通过建立液氮速冻实验平台,测试了食品的冻结时间,介绍了现有的理论模型,选择了几种典型的计算方法应用于食品冻结,并将各模型的理论结果与实验值进行比较,分析各偏差原因,获得计算食品冻结时间最准确的方法。以有限长圆柱状食品为例,通过研究发现在整个氮气温度场中国际制冷学会模型计算结果与实验值最相近,平均偏差为8.86%,分段计算法次之,平均偏差小于15%。
周小清柳建华徐小进梁亚英
关键词:冻结食品
低温液氮冻结食品传热研究被引量:2
2017年
本文采用液氮汽化后的低温氮气与食品接触进行热交换,搭建了低温液氮实验装置,研究了液氮冻结传热过程中热流量和冷却速度的变化规律。在-170^-50℃之间以-20℃为间距设置7个温区进行冻结实验,将马铃薯从初始温度18℃降至冻结点-18℃。采用拟合公式法对采集的数据进行计算,得到换热过程的平均热流量和温度分布;分析热流量变化规律及温度变化率得到最佳氮气温度。结果表明:当氮气温度为-122.87℃时,热流量增长速率达到最大值,继续降低温度,热流量增长幅度减小,此时有部分热量聚于内部,造成冷量浪费;通过对食品中心-3℃时不同界面的温度变化率计算,得到最佳氮气温度为-133.11℃,与前者仅相差6.71%。因此,-128℃左右的氮气温度为最佳温度,既可以保证食品实现快速冻结又可以提高氮气的有效利用率。
方进林柳建华梁亚英梁亚英
关键词:冻结食品冻结点热流量
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