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矩形并联微通道中流量分配与流动沸腾传热特性实验研究

2021-11-19李洪伟

东北电力大学学报 2021年6期
关键词:实验质量

马 爽,李洪伟

(东北电力大学能源与动力工程学院,吉林 吉林 132012)

随着微电子技术的快速发展,设备热负荷随之增加,致使常规宏观通道的热传导设备不能较好的为电子芯片导热.并联微通道在这些系统中则通常用作流体分配单元.以微通道流动沸腾换热为基础的流体回路系统,有着传热系数高、功耗小、系统总体重量轻、传送距离远和温度控制性较好等优点,应用范围广泛,并在各航空航天研究机构引起了高度关注[1].当两相流通过并联通道时,分支通道中总是发生流量不均匀分布,这对下游设备的性能有很大的影响.例如,在一些通道的热交换器中,分布不均导致干涸,这将导致传热恶化.此外,当在反应器中应用时,在分支通道中发生的两相流的分布不均导致反应速率下降.因此,均匀的两相流分布是非常重要的.研究显示,微通道中流动沸腾可导致温度、压力出现大幅度变动,这将造成阻液与烧干现象,最终使系统热流密度下降造成系统烧毁[2].因此,对于微通道换热器设计,压降、质量流量和热流密度的影响是非常重要的.

在目前已有的文献中,实验研究是微通道流动沸腾换热的主要方式.微通道结构尺寸、热流密度、质量流量以及工质种类都是影响换热系数的重要因素.T.G.Karayiannis[3]以R134a为工质研究矩形微通道散热器中的流动沸腾传热.结果表明,气泡脱离直径和频率随着热流密度的增加而增加,随着质量流量的增加而减小;……

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