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文檔簡介
1、沸騰換熱機(jī)理復(fù)雜,影響因素眾多,尤其換熱表面特性對(duì)換熱性能有重要影響,所以改變換熱表面結(jié)構(gòu)已成為當(dāng)前沸騰換熱研究的熱點(diǎn),本文主要通過實(shí)驗(yàn)方法研究微槽道結(jié)構(gòu)表面及腐蝕微結(jié)構(gòu)表面池沸騰換熱特性。根據(jù)本研究實(shí)驗(yàn)?zāi)康脑O(shè)計(jì)了誤差小,實(shí)驗(yàn)性能良好的可視化池沸騰換熱系統(tǒng),并以去離子水為工質(zhì),實(shí)驗(yàn)測試光滑表面、微槽道結(jié)構(gòu)表面及腐蝕微結(jié)構(gòu)表面的池沸騰換熱特性;結(jié)合表面結(jié)構(gòu),深入分析不同結(jié)構(gòu)表面換熱特性,氣泡動(dòng)態(tài)變化,成核機(jī)理。本文的主要內(nèi)容及研究成果總結(jié)
2、如下:
?。?)結(jié)合實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象分析氣泡在槽道表面的成核機(jī)理,發(fā)現(xiàn)氣泡在槽道底面產(chǎn)生,隨后運(yùn)動(dòng)至槽道頂面,并在此生長變大,最后脫離表面,因?yàn)椴鄣澜Y(jié)構(gòu)表面浸沒于沸騰工質(zhì)中,大量蒸汽產(chǎn)生并不會(huì)使槽道干涸,相反,使得沸騰工質(zhì)能夠在槽道內(nèi)快速流通,如此,供給液體到達(dá)表面成核位點(diǎn),并且在汽液交界面處蒸發(fā),這樣就不會(huì)產(chǎn)生大幅度的局部過熱區(qū)域。沸騰工質(zhì)在槽道內(nèi)的流動(dòng)使得換熱系數(shù)提高,換熱性能大幅度提升,這一換熱機(jī)理有助于推遲沸騰達(dá)到臨界熱流密度點(diǎn)
3、的條件。
?。?)分析槽道結(jié)構(gòu)表面沸騰換熱特性,并與光滑表面進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn):在相同的壁面過熱度條件下,基本上微槽道表面的q均高于光滑表面,并且在高換熱面積比條件下,q提升更明顯;槽道表面的最大CHF為216.48 W/cm2,是光滑表面(115.95W/cm2)的1.87倍;而最小臨界熱流密度為144.97W/cm2,是光滑表面(115.95W/cm2)的1.25倍;此外,在相同過熱度條件下,q基本上會(huì)隨著槽道寬度的增加而增加,
4、但是CHF僅在較小槽道深度0.3mm時(shí),隨著槽道寬度的增加而減小。而對(duì)于適中槽道深度0.6mm及較大槽道深度1.0mm的表面, CHF值并不隨著槽道寬度的變化而成明顯規(guī)律性變化;而槽寬對(duì)熱流密度的影響則是槽寬較小0.3mm、0.5mm時(shí),熱流密度值并不會(huì)受槽道深度的影響而呈規(guī)律性變化;當(dāng)槽寬0.7mm時(shí),熱流密度隨著槽道深度的增加而增加,而臨界熱流密度值隨著槽道深度的增加而減小。熱流密度受表面換熱性能的影響,所以槽道尺寸對(duì)表面換熱系數(shù)的
5、影響有相似結(jié)論。
?。?)相同壁面過熱度條件下,隨著槽道寬度和槽道深度的增加,氣泡脫離直徑略有增加,但是變化并不明顯,氣泡脫離直徑幾乎不受槽道尺寸大小的影響,而是隨著壁面過熱度的增加,略有增大,所測數(shù)據(jù)中,槽道表面的最大脫離直徑為1.74mm,最小為1.31mm,遠(yuǎn)小于光滑表面氣泡脫離直徑。
(4)氣泡脫離頻率和成核點(diǎn)數(shù)隨著壁面過熱度的增加而增加;微結(jié)構(gòu)表面的核態(tài)沸騰起泡點(diǎn)所需壁面過熱度低于光滑表面;隨著槽道寬度或者深
6、度的增加,氣泡成核點(diǎn)密度均減??;當(dāng)槽道寬度為0.7mm或槽道深度為1.0mm維持不變時(shí),氣泡脫離頻率隨槽深或者槽寬增大而減小。
(5)腐蝕微結(jié)構(gòu)表面中,重度腐蝕表面S的CHF值最大,是光滑表面CHF值的1.51倍,其最大表面換熱系數(shù)是光滑表面的3.67倍;而輕度腐蝕表面F臨界熱流密度依然比光滑表面的CHF高15.88%,最大表面換熱系數(shù)是光滑表面的2.41倍;在相同的過熱度條件下,腐蝕微結(jié)構(gòu)表面的熱流密度比光滑表面高很多,熱流
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