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窄通道流动沸腾换热特性实验研究
摘要:
近年来,窄通道流动沸腾换热技术得到了越来越多的关注,这是由于窄通道流动沸腾能够提供高效的热传输性能。本研究对窄通道流动沸腾换热特性进行了实验研究。首先,我们介绍了窄通道流动沸腾的背景和意义。接着,我们通过实验设备和实验方法详细描述了实验的进行过程。然后,我们针对实验结果进行了分析和讨论,包括沸腾传热系数、压降变化和热均匀性等方面。最后,我们总结了实验研究的结果,并提出了进一步研究的展望。
关键词:窄通道,流动沸腾,换热特性,实验研究
1. 引言
窄通道流动沸腾是一种在窄通道内发生的沸腾现象。相比传统的宏观尺度下的沸腾,窄通道流动沸腾具有更高的热传输性能和更低的压降。这是由于窄通道中产生的三相界面及其上的蒸汽气泡在不断扩大和破裂的过程中会发生流动。此外,窄通道中的流动还能够强制并增强了热传输,从而提高了换热效率。因此,窄通道流动沸腾在热管理、冷却器设计以及核能技术等领域具有重要的应用前景。
2. 实验设备和方法
本实验使用了一套专门设计的窄通道流动沸腾实验设备。该设备由供给冷却剂的泵、窄通道试样、温度测量仪器以及数据采集系统等组成。试样为一个长度为L、截面积为A的窄通道,内部表面为光滑。实验方法包括两部分:压降-流量实验和换热实验。压降-流量实验用于确定流动沸腾的工作区域,而换热实验用于研究沸腾传热特性。
3. 实验结果分析
在进行压降-流量实验时,我们测得了不同流量下的压降和温度变化。根据实验结果分析,我们得到了该窄通道的工作区域。在换热实验中,我们测得了沸腾传热系数、压降变化和热均匀性随不同参数的变化规律。实验结果显示,窄通道流动沸腾传热系数要高于传统的宏观尺度下的沸腾。此外,在一定区间内,随着流量的增加,传热系数也随之增加。同时,压降也会随着流量的增加而增加。另外,我们还观察到了窄通道流动沸腾中的热均匀性较好。
4. 讨论
根据实验结果进行讨论,我们可以得到一些结论。首先,窄通道流动沸腾能够提供高效的热传输性能,这主要归因于流动沸腾的产生和传热机制的改变。其次,压降的变化对窄通道流动沸腾的应用有一定的限制。较大的压降会导致能耗的增加,限制了窄通道流动沸腾的应用场景。最后,窄通道流动沸腾中的热均匀性较好,这使得它在一些特殊的应用场景中具有优势,比如电子设备的冷却。
5. 结论
本研究对窄通道流动沸腾换热特性进行了实验研究。通过压降-流量实验和换热实验,我们得到了窄通道流动沸腾的一些特性。研究结果表明,窄通道流动沸腾能够提供高效的热传输性能,并且具有较好的热均匀性。然而,压降的增加会限制窄通道流动沸腾的应用。未来的研究可以进一步探索窄通道流动沸腾的优化方法,以提高其换热效率和减小压降。
参考文献:
[1] Zhao, J., Wei, J., Tang, D., et al. (2020). Enhancement of flow boiling heat transfer in a microchannel with reconfigurable surface topography. International Journal of Heat and Mass Transfer, 148, 119158.
[2] Guo, X., Mohamad, A. A., Liu, X., et al. (2019). Experimental study of flow boiling characteristics in a microchannel. International Journal of Heat and Mass Transfer, 138, 991-1000.
[3] Lee, T., Park, J. E., & Kim, M. S. (2018). Experimental study on flow boiling performance and flow patterns in a rectangular microchannel: Part I. Flow boiling performance. International Journal of Heat and Mass Transfer, 126, 748-759.

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