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              A、玻璃行業專用碳化硅電熱元件
              B、玻璃纖維坩堝爐專用硅碳棒
              C、氮化硅燒結爐專用碳化硅電熱元件
              D、通用型碳化硅電熱元件
              E、抗腐蝕粗端部硅碳棒

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              不同硅碳棒電爐網格數量下污染源軸心方向的速度

                將3種不同硅碳棒電爐網格數量下污染源軸心方向的速度、溫度進行對比,如圖2,3所示。從圖中可以看出:硅碳棒電爐網格數為75萬時溫度模擬值的變化規律與其他硅碳棒電爐網格數存在差異,而180萬及23。萬硅碳棒電爐網格數的模擬曲線變化規律相同,速度最大誤差為6%,溫度最大誤差為303,誤差較小。綜合考慮模擬的準確性及時間成本,選擇180萬硅碳棒電爐網格數進行數值模擬。數值模擬與實驗值的有效性驗證本文采用Fluent進行數值模擬,使用控制容積法離散偏微分方程組,離散過程中動量項、湍流動能和湍流耗散率均采用二階迎風格式,使用SIMII.E算法求解速度壓力禍合方程。在硅碳棒電爐網格無關性驗證的基礎L,通過模型實驗驗證所選取的湍流模型和數值求解方法應用于模擬分析浮射流的流場規律的正確性。
                實驗在省部共建西部綠色建筑國家重點實驗室的工業建筑通風實驗室中進行,實驗室的尺寸為10.3 mX6. 3 mX3. 5 m(長X寬X高),實驗室設有外窗,用于平衡風量。實驗室設有送風系統,采用電加熱器作為浮射流的熱源,風口為圓形,直徑為。38 m,實驗臺如圖4a所示。為了測試浮射流的流場分布,實驗中設置的送風速度為1 m/s,送風溫度為30℃,環境背景溫度為23℃,使用Swema300。多用途測試儀與CENTER一309 K型熱電偶測試浮射流軸線_L的速度與溫度,測點間距為0.1m.測點數有12個,測點布置情況如圖4b所示。硅碳棒數值模擬中邊界條件的設置情況與實驗一致,將實驗測試的浮射流軸心速度和軸心溫度與模擬值進行對比。http://www.newmediachina.net/

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