基于格子Boltzmann方法的微通道傳熱特性數(shù)值研究
本文選題:格子Boltzmann方法 切入點(diǎn):微通道結(jié)構(gòu) 出處:《太陽(yáng)能學(xué)報(bào)》2016年09期
【摘要】:應(yīng)用格子Boltzmann方法研究單相流體流過(guò)矩形和三角形微通道結(jié)構(gòu)的對(duì)流換熱特性。數(shù)值模擬結(jié)果展示出流體在不同微通道中的速度場(chǎng)和溫度場(chǎng)。從溫度場(chǎng)結(jié)果可發(fā)現(xiàn),流體流經(jīng)微通道時(shí)會(huì)在熱壁面附近形成熱邊界層,并且熱邊界層的厚度隨雷諾數(shù)Re的增大而變薄。另外,通過(guò)出口溫度和努塞爾數(shù)Nu等物理量定量研究?jī)煞N微通道結(jié)構(gòu)的換熱特性。數(shù)值結(jié)果表明,矩形微通道結(jié)構(gòu)的換熱性能優(yōu)于三角形微通道結(jié)構(gòu)。在場(chǎng)協(xié)同原理基礎(chǔ)上,進(jìn)一步分析造成兩種微通道換熱性能不同的原因。
[Abstract]:The lattice Boltzmann method is used to study the convection heat transfer characteristics of single-phase fluid flowing through rectangular and triangular microchannel structures. The numerical simulation results show the velocity field and temperature field of the fluid in different microchannels. When the fluid flows through the microchannel, it forms a thermal boundary layer near the hot wall, and the thickness of the thermal boundary layer becomes thinner with the increase of Reynolds number re. The heat transfer characteristics of two kinds of microchannel structures are quantitatively studied by exit temperature and Nu number. The numerical results show that the heat transfer performance of rectangular microchannel structures is superior to that of triangular microchannel structures. The reasons for the difference in heat transfer properties between the two microchannels are analyzed.
【作者單位】: 大連民族大學(xué)土木工程學(xué)院;
【基金】:國(guó)家民委科研項(xiàng)目(14DLZ015) 遼寧省教育廳科學(xué)研究一般項(xiàng)目(L2015131) 中央高;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)(DC201501052)
【分類號(hào)】:TK124
【參考文獻(xiàn)】
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4 陳永平;肖春梅;施明恒;吳嘉峰;;微通道冷凝研究的進(jìn)展與展望[J];化工學(xué)報(bào);2007年09期
5 劉敏珊;王國(guó)營(yíng);董其伍;;微通道內(nèi)液體流動(dòng)和傳熱研究進(jìn)展[J];熱科學(xué)與技術(shù);2007年04期
6 甘云華;楊澤亮;;軸向?qū)釋?duì)微通道內(nèi)傳熱特性的影響[J];化工學(xué)報(bào);2008年10期
7 云和明;陳寶明;程林;;粗糙平板微通道流動(dòng)和傳熱的數(shù)值模擬[J];工程熱物理學(xué)報(bào);2009年11期
8 金文;張鴻雁;何文博;;齒形微通道內(nèi)流流場(chǎng)數(shù)值模擬及試驗(yàn)研究[J];排灌機(jī)械工程學(xué)報(bào);2011年03期
9 苗輝;黃勇;陳海剛;;隨機(jī)粗糙微通道中的流動(dòng)和傳熱特性[J];北京航空航天大學(xué)學(xué)報(bào);2011年06期
10 楊凱鈞;左春檉;丁發(fā)喜;王克軍;呂海武;曹倩倩;王吉順;;微通道散熱器長(zhǎng)直微通道的新加工工藝研究[J];吉林化工學(xué)院學(xué)報(bào);2011年09期
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5 劉麗昆;劉趙淼;申峰;;幾何參數(shù)對(duì)微通道黏性耗散影響的研究[A];北京力學(xué)會(huì)第19屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2013年
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7 肖鵬;申峰;劉趙淼;李易;;凹槽微通道流場(chǎng)的三維數(shù)值模擬[A];北京力學(xué)會(huì)第20屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2014年
8 周繼軍;劉睿;張政;廖文裕;佘漢佃;;微通道傳熱中的兩相間歇流[A];上海市制冷學(xué)會(huì)2011年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2011年
9 夏國(guó)棟;柴磊;周明正;楊瑞波;;周期性變截面微通道內(nèi)液體流動(dòng)與傳熱的數(shù)值模擬研究[A];中國(guó)力學(xué)學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)大會(huì)'2009論文摘要集[C];2009年
10 婁文忠;Herbert Reichel;;硅微通道致冷系統(tǒng)設(shè)計(jì)與仿真研究[A];科技、工程與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展——中國(guó)科協(xié)第五屆青年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2004年
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2 翟玉玲;復(fù)雜結(jié)構(gòu)微通道熱沉流動(dòng)可視化及傳熱過(guò)程熱力學(xué)分析[D];北京工業(yè)大學(xué);2015年
3 楊珊珊;粗糙微通道流體流動(dòng)特性的分形分析[D];華中科技大學(xué);2015年
4 伍根生;基于納米結(jié)構(gòu)的氣液相變傳熱強(qiáng)化研究[D];東南大學(xué);2015年
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7 余錫孟;微通道反應(yīng)器中若干有機(jī)物液相氧化反應(yīng)研究及相關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)定[D];浙江大學(xué);2016年
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2 何穎;三角形截面微通道中流體的流動(dòng)和換熱特性的理論研究和結(jié)構(gòu)優(yōu)化[D];昆明理工大學(xué);2015年
3 劉雅鵬;垂直磁場(chǎng)作用下平行板微通道內(nèi)Maxwell流體的周期電滲流[D];內(nèi)蒙古大學(xué);2015年
4 吳媛媛;制冷壓縮冷凝機(jī)組中微通道換熱器的研究[D];南京理工大學(xué);2015年
5 馬曉雯;硅基底表面特性對(duì)微通道界面滑移的影響[D];大連海事大學(xué);2015年
6 張志強(qiáng);微通道蒸發(fā)器表面結(jié)露工況下性能研究[D];天津商業(yè)大學(xué);2015年
7 毛航;二氧化碳微通道氣冷器優(yōu)化設(shè)計(jì)及分子動(dòng)力學(xué)模擬[D];鄭州大學(xué);2015年
8 崔振東;微通道內(nèi)空化流動(dòng)傳熱的Lattice Boltzmann模擬[D];中國(guó)科學(xué)院研究生院(工程熱物理研究所);2015年
9 邱德來(lái);疏水性對(duì)微通道流動(dòng)與換熱的影響[D];南京師范大學(xué);2015年
10 張蒙蒙;二氧化碳微通道平行流氣冷器流量分配特性研究[D];鄭州大學(xué);2015年
,本文編號(hào):1689486
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