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杨晓舒

作品数:6 被引量:16H指数:2
供职机构:上海理工大学能源与动力工程学院制冷技术研究所更多>>
发文基金:上海市教育委员会重点学科基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:一般工业技术石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 3篇石油与天然气...
  • 3篇一般工业技术

主题

  • 3篇水合物
  • 2篇制冷
  • 2篇气泡泵
  • 1篇性能分析
  • 1篇蓄冷
  • 1篇悬垂
  • 1篇制冷系统
  • 1篇生长速率
  • 1篇水滴
  • 1篇水合
  • 1篇天然气水合物
  • 1篇喷雾
  • 1篇气罐
  • 1篇气泡
  • 1篇气水
  • 1篇气水合物
  • 1篇气体水合物
  • 1篇吸收式
  • 1篇吸收式制冷
  • 1篇吸收制冷

机构

  • 6篇上海理工大学

作者

  • 6篇刘道平
  • 6篇杨晓舒
  • 5篇苏星
  • 4篇张健
  • 3篇康盈
  • 1篇时竞竞
  • 1篇杨亮
  • 1篇杨梦
  • 1篇任天宇
  • 1篇冯丽娜
  • 1篇陈翠云
  • 1篇华国亮

传媒

  • 2篇低温与超导
  • 1篇低温与特气
  • 1篇化学反应工程...
  • 1篇石油与天然气...
  • 1篇制冷学报

年份

  • 1篇2016
  • 2篇2013
  • 3篇2012
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
一种喷雾强化制备二氧化碳水合物的实验系统被引量:2
2012年
为了更直观地研究喷雾强化制备二氧化碳水合物的方法,设计了一套喷雾强化制备二氧化碳水合物的实验装置,并考察了生成过程中系统的温度和压力的影响,以及二氧化碳气体的消耗量,初步研究了二氧化碳水合物的生成驱动力问题。结果表明:在水合反应系统压力越高、温度越低的情况下,二氧化碳水合物的生成驱动力数值的绝对值越大;温度为275.15 K时,随着压力的增加,二氧化碳水合物的生成驱动力不是呈现简单的线性增加,而是从快到慢渐趋于平缓的变化。该系统能很好地应用于气体水合物制备过程中特性和工艺的研究。
张健刘道平时竞竞苏星杨晓舒康盈
关键词:喷雾
水滴和气泡表面气体水合物的生长特性对比被引量:5
2013年
气体水合物技术在天然气储运、气液混合物分离、近临界和超临界萃取、海水淡化及温室气体处理等领域具有广阔的工业应用前景。本文综述了静止悬垂水滴和悬浮气泡表面气体水合物的生长特性及机理,对已有的关于研究单个静止悬垂水滴和悬浮气泡表面气体水合物的生长特性的具体实验现象及结果进行了对比分析,对今后的水合物研究方向做出了展望。
张健刘道平苏星杨晓舒康盈
关键词:水合物气泡
单压吸收制冷系统中气泡泵的研究进展被引量:2
2012年
单压吸收制冷能够使用低品位热源,是一种有利环保和能源有效利用的技术,具有十分广阔的应用前景。气泡泵是实现单压吸收制冷系统正常运转的关键部件,为单压吸收制冷系统的循环提供动力,因此研究气泡泵的性能对整个系统的运行具有重要的意义。文中介绍了气泡泵的工作原理以及流动模型,概括了近年来关于气泡泵的实验研究现状以及影响气泡泵提升性能的因素,并对气泡泵未来的研究进行了展望。
冯丽娜刘道平任天宇华国亮苏星杨晓舒
关键词:气泡泵
单压吸收式制冷气泡泵冷态实验及性能分析被引量:1
2013年
单压吸收式制冷是一种可以利用太阳能等低品位能源驱动的制冷循环,而气泡泵是该制冷系统中的最主要耗能部件,因此对气泡泵的研究尤其重要。冷态模拟实验可以避免热态实验中出现的实验过程不稳定等缺点,产生的气泡更加均匀,获得的实验数据更加准确。实验结果表明输气量和沉浸比对气泡泵性能影响较大。
杨晓舒刘道平陈翠云苏星张健
关键词:气泡泵冷态试验
雾流强化CO_2水合物形成特性实验研究被引量:8
2016年
基于雾流强化技术,在喷雾反应器中进行了CO_2水合物生成特性的实验研究,探讨了反应釜内温度、压力和夹套内冷却液温度以及缓冲气罐的使用等对CO_2水合物生成特性的影响。研究发现,与在静态条件下生成CO_2水合物相比,雾流强化过程中的压降幅度更大,CO_2水合物生成速率更快。喷雾法将水以喷雾的形式送入气体,使水颗粒与气体的接触程度明显提高。实验结果表明,在相同工况下,增置缓冲气罐时,CO_2水合物生成结束时间是20 min左右,而未使用缓冲气罐的是40 min左右。缓冲气罐的稳流稳压作用使CO_2气体均匀、稳定地进入雾化系统,增强雾化效果,使水合物生成速率提高一倍。研究结果为CO_2水合物的生成特性分析和工程应用提供了重要参考依据。
安丽焕刘道平杨晓舒杨亮杨梦
关键词:蓄冷生长速率
富气相和富液相中制备天然气水合物的方法
2012年
天然气水合物的制备是天然气水合物储运最主要的环节。由于天然气水合物的形成要经过气体溶解、晶核生成和晶体生长等阶段,而天然气组分气体在水中的溶解度很小,水合物只能在气、液界面形成,水合物的自然生成速度十分缓慢,远远不能满足工业应用的需要。因此该技术成功应用的关键在于如何强化天然气水合物快速生成。介绍了几种国内外在富气相和富液相环境下强化制备天然气水合物的方法,分析了各自的优缺点,并对天然气水合物强化制备技术进行了总结与展望。
张健刘道平苏星杨晓舒康盈
关键词:天然气水合物
共1页<1>
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