中析-工程热物理研究所

中析研究所 油气水多相流测量

油气水多相流测量

工程师 217

油气水多相流测量针对石油、天然气和水混合物的流动特性进行量化分析,核心检测对象包括管道内流速分布、各相体积分数(油、气、水)、压力梯度及流态演变。关键项目聚焦流速测量(范围0.1-15 m/s)、相分数精度(±2%)、密度偏差(500-1500 kg/m³)和腐蚀速率评估,支持油气田生产效率优化与安全监控,确保符合国际标准如ISO和API规范。

中析研究所 热物理性质检测

热物理性质检测

工程师 97

热物理性质检测专注于材料的热传输特性测量,核心检测对象包括热导率、比热容、热膨胀系数等参数。关键项目涉及稳态热导率测试(导热系数λ,单位W/(m·K))、差示扫描量热法测定比热容(Cp,单位J/(g·K))以及热膨胀仪测量线膨胀系数(α,单位K⁻¹)。这些检测在材料热管理、工程设计和质量控制中至关重要,遵循国际和国家标准确保数据精确性和可重复性。

中析研究所 气液两相流实验

气液两相流实验

工程师 82

气液两相流实验聚焦于气体与液体混合流动的物理行为检测,核心对象包括流速、压力降、相分数及气泡动力学参数。关键项目涵盖流动特性(如流型识别)、热力学参数(温度梯度)、相分布(空隙率测量)及传热效率,应用于石油输送、核能冷却等工业系统优化,确保过程安全与效率。

中析研究所 气泡动力学行为研究

气泡动力学行为研究

工程师 56

气泡动力学行为研究聚焦流体中气泡的形成、生长、运动及破裂过程。核心检测对象包括单气泡与气泡群的动力学参数,关键项目涵盖气泡初始直径分布(ISO 20480)、上升轨迹偏移角、非球形度系数、溃灭时间(ASTM E2478)、界面振荡频率及聚并速率。通过高速成像与压力传感技术量化气泡雷诺数、韦伯数及无量纲溃灭能量,解析多相流体系中动量传递与能量耗散机制。

中析研究所 凝结换热测量

凝结换热测量

工程师 72

凝结换热测量专注于量化蒸汽凝结过程中的热传递效率,核心检测对象包括热传递系数、凝结速率和表面温度分布。关键项目涉及稳态与瞬态条件下的换热性能评估、不同材料表面润湿性分析、以及操作参数如蒸汽压力、冷却介质流速的系统测试。通过精确控制环境变量,测量凝结液膜厚度、热阻和热导率,应用于热交换器、冷凝器等设备优化。所有检测遵循ISO 3100和GB/T 5678等标准,确保数据准确性。

中析研究所 纳米流体热物性及流动特性

纳米流体热物性及流动特性

工程师 146

本文系统阐述纳米流体核心热物性及流动特性检测技术。聚焦导热系数、比热容、粘度、稳定性等关键参数,涵盖金属氧化物、碳基、复合型等主流纳米流体体系。针对强化传热与流动阻力耦合机制,量化分析纳米粒子浓度、粒径分布、表面修饰对热输运及流变行为的影响规律,为纳米流体传热工质开发提供精准数据支撑。

中析研究所 流化床颗粒流动测试

流化床颗粒流动测试

工程师 108

流化床颗粒流动测试针对固体颗粒在气流作用下的流动行为进行评估。核心检测对象包括颗粒床层的最小流化速度、颗粒混合均匀度和颗粒夹带率。关键项目涉及颗粒流动阻力、空隙率变化和颗粒轨迹追踪,用于优化流化床设备设计、确保过程稳定性和提升能源效率。测试涵盖颗粒动力学参数量化,如临界流化风速和颗粒停留时间分布,依据流体力学原理实现精确流动特性表征。(150字)

中析研究所 临界热流密度(CHF)测定

临界热流密度(CHF)测定

工程师 129

临界热流密度(CHF)测定是评估沸腾传热极限的核心实验技术,用于精确测量流体在加热表面发生沸腾危机时的最大热流密度值。核心检测对象包括水、制冷剂等工质的CHF参数,关键项目涵盖系统压力(0.1-20 MPa)、温度梯度(ΔT≥10 K)、流速(0.5-5 m/s)、表面粗糙度(Ra≤0.8 μm)和热流密度范围(100-1500 kW/m²)。测定过程遵循严格标准,确保数据可靠性在核反应堆安全、热交换器设计等工程应用中至关重要。

中析研究所 颗粒流分析

颗粒流分析

工程师 86

颗粒流分析是一种通过量化颗粒材料在流动过程中的行为特性来评估其加工性能的技术。核心检测对象包括粉体、颗粒状物质的流动特性,关键项目涵盖流动指数、休止角、压缩率等参数。分析基于颗粒间的相互作用力、摩擦系数和密度变化,应用于工业过程优化。检测重点包括动态流动性测试、粒径分布分析及密度测量,确保材料在输送、混合或压实时满足工艺要求。标准参照ASTM和ISO方法,参数如流动速率≥2g/s、休止角≤35°,以提升生产效率和质量控制精度。

中析研究所 化学反应流分析

化学反应流分析

工程师 89

化学反应流分析专注于工业反应系统和实验装置中流体流动与化学反应耦合过程的量化检测。核心检测对象包括反应器、燃烧室内的流速场、温度分布、物种浓度梯度和反应动力学参数。关键项目涉及湍流强度测量、热释放率计算、自由基追踪等,通过高精度传感器实现实时流场可视化与数据采集,支持过程优化、排放控制和安全性验证。应用领域涵盖化工、能源设备,检测依据ISO、ASTM及GB/T等标准,确保结果可靠。

中析研究所 高温高压多相流实验平台

高温高压多相流实验平台

工程师 214

高温高压多相流实验平台专用于极端工业环境模拟,核心检测对象包括气液固多相流的动力学行为、热传递效率及材料耐受性。关键项目涵盖流速分布(m/s)、温度梯度(°C/m)、压力波动(MPa)、相变过程(相变温度°C)及腐蚀速率(mm/year),支持石油、化工、能源等支持石油、化工、能源等领域的流体动力学分析、热管理评估和材料退化研究。

中析研究所 沸腾传热实验

沸腾传热实验

工程师 81

沸腾传热实验通过模拟沸腾过程评估热传递性能,核心检测对象包括传热系数(h)、临界热流密度(CHF)和表面温度分布。关键项目涉及热流控制精度(±0.5%)、温度梯度测量(分辨率0.1°C)和沸腾现象动态观测,确保在标准压力(0.1-10MPa)和流体温度(20-300°C)条件下进行。实验聚焦热效率优化、临界点预测和材料热稳定性,应用于热交换器、核反应堆安全等领域,采用高精度传感器和数据采集系统验证参数可靠性。

中析研究所 多相流相含率测量

多相流相含率测量

工程师 87

多相流相含率测量涉及气-液、液-液或固-液混合物中各相体积或质量分数的精确确定。核心检测对象包括流体密度、界面分布和相浓度,关键项目涵盖测量精度(误差±0.5%)、响应时间(<1s)和流体兼容性(温度-50°C至200°C)。技术聚焦光学、电学、声学及核方法,应用于油气、化工、核能等领域,确保复杂流动条件下的数据可靠性。

中析研究所 多相流测试

多相流测试

工程师 53

多相流测试聚焦于气液、液固或气液固混合物的流动特性分析,核心检测对象包括流型识别、相含率分布、流速剖面及压力梯度变化。关键项目涵盖流型转换点判定、气泡/液滴尺寸统计、界面张力测量和压降计算,涉及管道流动、反应器内部流场及分离设备效率评估。通过高精度传感器与成像技术,量化两相或多相流参数,确保工业过程安全与优化设计,支持系统性能验证与故障诊断。