周慧文
- 作品数:9 被引量:12H指数:2
- 供职机构:湖南工业大学土木工程学院更多>>
- 发文基金:国家科技支撑计划湖南省研究生创新基金湖南省科技计划项目更多>>
- 相关领域:建筑科学化学工程一般工业技术动力工程及工程热物理更多>>
- 海泡石/聚丙烯酸钠复合调湿涂料的制备及性能研究被引量:2
- 2013年
- 以无机矿物海泡石和高吸水性树脂(SAP)聚丙烯酸钠为吸湿材料,苯丙乳液为基料,TiO2为颜料,CaCO3为填料,采用正交化试验设计,制备了16组无机矿物高分子复合调湿涂料样品,测试了涂料样品的吸放湿性能,最后对比各个样品的调湿性能,得到一种调湿涂料吸放湿性能最佳配方比。
- 王汉青杨荣郭王正祥康良麒周慧文
- 关键词:海泡石聚丙烯酸钠调湿涂料
- 太阳能与能源塔热泵集成空调系统研究
- 近年来,我国经济的迅速发展也带动着城镇化建设脚步越来越快。然而,快速的经济增长和基础建设也带来了过快的能源消耗,在这些能源消耗过程中,空调能耗占了一定的比重。对于一套建筑空气调节系统,空调冷热源设备是满足建筑冷热需求、实...
- 周慧文
- 关键词:太阳能能源塔空调系统建筑节能
- 文献传递
- 海泡石用于调湿涂料的吸湿性能改性研究被引量:3
- 2013年
- 对两种不同产地的海泡石进行了比表面积测试,用扫描电子显微镜分析了海泡石的微观形貌。通过对海泡石样品进行酸化、碱化及CaCl2改性,获得了22种样品,测试了原样及改性样品的吸湿率,对比各样品的吸湿率,分析了改性方案对海泡石吸湿性能的影响。最后,得到了一种较为理想的海泡石吸湿性能的改性方案。
- 王汉青杨荣郭王正祥康良麒周慧文
- 关键词:调湿涂料海泡石吸湿性能
- 单芯片大功率LED热分析及散热器设计被引量:2
- 2012年
- 利用热分析软件ICEPAK对单芯片大功率LED灯的散热器性能进行了仿真分析,得出其温度分布规律,提出了3种优化设计方法对散热器进行散热,并讨论了各方案对LED散热性能的影响。仿真结果表明:通过适当的优化设计能够有效地提高LED散热性能。
- 胡靓靓周慧文冯波
- 关键词:大功率LED热分析散热器
- 环路热管在大功率LED路灯中的应用探讨被引量:1
- 2013年
- 利用红外热像仪,对某公司大功率LED路灯的灯壳、环路热管及芯片的温度进行了测量,其中灯壳和环路热管表面温度分布较均匀,平均温度分别约为40℃和43℃;芯片表面的最高温度达67.5℃。采用ICEPAK热分析软件建立了该灯环路热管散热模组的模型并对其进行了热分析,将模拟结果与实际测量结果进行了对比,发现两者趋于一致。
- 胡靓靓王汉青寇广孝周慧文冯波
- 关键词:环路热管大功率LED热分析
- 通风方式对使用智能蒸发型自然风通风器的房间温湿度的影响
- 2013年
- 采用CFD软件对安装智能蒸发型自然风通风器的房间进行数值模拟与分析,主要探讨房间换气次数和门窗开闭对室内降温效果的影响,得出房间的最佳通风换气次数为10次/时,同时需要适当打开房间的门窗进行通风,且应尽量避免打开向阳侧的门窗。模拟结果将为通风器的安装和运行提供参考。
- 康良麒王汉青温鸿周慧文杨荣郭
- 关键词:室内空气质量温湿度通风器换气次数
- 冬冷夏热地区地板辐射采暖的现场测试和模拟研究
- 2013年
- 本文首先对地板辐射采暖房间进行现场测试,得到房间布点位置的温度和湿度,为数值模拟边界条件的设置提供依据。利用CFD对房间进行了数值模拟,得出了房间的温湿度分布、气流的运动状态和房间热舒适性评价指标(PMV-PPD)等,对房间的热舒适性进行了总体分析评价。
- 王汉青康良麒郭娟周慧文李义
- 关键词:数值模拟热舒适性PMV-PPD
- 运用Trombe墙改善室内热环境的数值模拟分析被引量:3
- 2013年
- 本文针对Trombe墙式太阳能强化自然通风方式在冬季工况下白天的运行模式,建立相应的数学及物理模型。运用FLUENT软件对其在不同太阳辐射强度下的温度、流速、流线等分布进行模拟计算,并将模拟结果与K.S.Ong的理论结果进行了对比,得出该运行模式适用于冬季采暖,可有效改善室内的空气品质,且在太阳辐射较弱时仍存在改善室内热环境的潜力这一结论。
- 王汉青郭娟周慧文
- 关键词:太阳能烟囱热环境数值模拟
- 三维非定常工业厂房自然对流问题的数值研究
- 2013年
- 对于纯自然对流问题,采用CFD技术进行仿真计算时,由于网格划分不理想、边界条件设置不合理、离散格式选择不妥、松弛因子调整不当等原因,导致较难得到收敛解,这是一直困扰研究者的问题。本文基于三维非定常模型和考虑浮升力影响的Boussinesq假设,运用CFD仿真技术模拟了有热源的厂房在自然通风条件下的气流组织情况,得到了厂房内的压力、速度、温度分布,并且依据模拟结果分析了自然对流对厂房内热湿环境的影响。结果表明,热源特征尺度越大,冷热壁面温差△T越大,则Gr数、Ra数也越大,热驱动流动的力度也越强。
- 王汉青周慧文郭娟胡靓靓