微細(xì)通道內(nèi)納米制冷劑的流動(dòng)沸騰傳熱特性
本文選題:微細(xì)通道 + 納米制冷劑; 參考:《華南理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2016年08期
【摘要】:分別以0、0.031%、0.062%、0.155%、0.248%濃度的Al_2O_3-R141b納米制冷劑為工質(zhì),在水力直徑為1.33 mm的矩形鋁基微細(xì)通道內(nèi)進(jìn)行了流動(dòng)沸騰實(shí)驗(yàn),研究了不同濃度納米制冷劑實(shí)驗(yàn)后槽道表面能的變化情況.結(jié)果表明:加入少量納米顆粒后,壁面形成大量的活化核心,使得沸騰起始點(diǎn)ONB提前,強(qiáng)化了傳熱;濃度為0.062%納米制冷劑的強(qiáng)化傳熱效果最好,傳熱系數(shù)比純制冷劑最大可提高48.1%;當(dāng)納米顆粒濃度超過(guò)最佳濃度而繼續(xù)增大時(shí),顆粒在表面沉積現(xiàn)象越來(lái)越嚴(yán)重,使槽道表面能增大,換熱熱阻也隨之增大,強(qiáng)化傳熱效果反而依次降低.濃度為0.031%、0.062%、0.155%、0.248%納米制冷劑實(shí)驗(yàn)后的槽道表面能,比槽道原始表面能分別增長(zhǎng)了0.47、1.39、1.89、2.14倍.
[Abstract]:A flow boiling experiment was carried out in a rectangular aluminum-base microchannel with a hydraulic diameter of 1.33 mm with 0.155% Al2O3-R141b nano-refrigerant as working medium. The surface energy of the channel was studied after the experiment of different concentrations of nano-refrigerant. The results show that a large number of activated cores are formed on the wall after adding a small amount of nano-particles, which makes the boiling start point onb advance and enhances the heat transfer, and the concentration of 0.062% nano-refrigerant has the best effect on heat transfer enhancement. The maximum heat transfer coefficient can be increased by 48.1 than that of pure refrigerant. When the concentration of nanoparticles exceeds the optimum concentration, the deposition of particles on the surface becomes more and more serious, which increases the energy on the surface of the channel and the heat transfer resistance. On the contrary, the heat transfer enhancement effect decreases in turn. The surface energy of the channel after the experiment of 0.031 / 0.062 / 0.155% nanometer refrigerant is 0.47 / 1.39 / 1.89/ 2.14 times higher than that of the original channel's surface, respectively.
【作者單位】: 華南理工大學(xué)機(jī)械與汽車工程學(xué)院;廣西大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院;
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(21276090)~~
【分類號(hào)】:TK124
【相似文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 董科利;馬曉建;魯鋒;;強(qiáng)化傳熱技術(shù)及一些典型的應(yīng)用[J];廣西輕工業(yè);2007年06期
2 馬強(qiáng);;管內(nèi)插入物強(qiáng)化傳熱及除垢的研究進(jìn)展[J];承德石油高等?茖W(xué)校學(xué)報(bào);2011年04期
3 高小濤;管內(nèi)復(fù)合強(qiáng)化傳熱技術(shù)及機(jī)理分析[J];熱能動(dòng)力工程;1998年06期
4 宋長(zhǎng)忠,賈相如,王清華;強(qiáng)化傳熱技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用[J];內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟(jì);1999年S2期
5 成昌銳,胡延?xùn)|,趙長(zhǎng)穎,王秋旺,陶文銓;導(dǎo)熱泥強(qiáng)化傳熱作用的數(shù)值模擬[J];工程熱物理學(xué)報(bào);2001年01期
6 胡國(guó)慶,張逸群;強(qiáng)化傳熱的途徑及優(yōu)化設(shè)計(jì)[J];華東電力;2001年06期
7 王中錚,呂靜;一種高效強(qiáng)化傳熱新技術(shù)[J];節(jié)能;2001年01期
8 董承康,陶正文,王新,曹雨平,蔣章焰;扭轉(zhuǎn)帶強(qiáng)化傳熱:實(shí)驗(yàn)研究和應(yīng)用評(píng)價(jià)[J];工程熱物理學(xué)報(bào);2002年S1期
9 鄭慧凡,范曉偉,王智偉;通道內(nèi)設(shè)置渦發(fā)生器時(shí)的強(qiáng)化傳熱研究現(xiàn)狀與展望[J];能源工程;2003年06期
10 全貞花;馬重芳;陳永昌;王春明;李兵;;超聲波抗垢強(qiáng)化傳熱技術(shù)的研究進(jìn)展[J];應(yīng)用聲學(xué);2006年01期
相關(guān)會(huì)議論文 前7條
1 姬長(zhǎng)發(fā);侯琳潔;趙文秀;何國(guó)欣;;波紋管強(qiáng)化傳熱的數(shù)值模擬[A];第五屆全國(guó)制冷空調(diào)新技術(shù)研討會(huì)論文集[C];2008年
2 馬小魁;孫西輝;王利;;強(qiáng)化傳熱技術(shù)性能評(píng)價(jià)方法應(yīng)用分析[A];第二屆中國(guó)制冷空調(diào)專業(yè)產(chǎn)學(xué)研論壇論文集[C];2013年
3 郭守柱;黎陽(yáng);謝華清;姜繼森;;磁性納米流體的制備及其強(qiáng)化傳熱性能研究[A];中國(guó)化學(xué)會(huì)第十二屆膠體與界面化學(xué)會(huì)議論文摘要集[C];2009年
4 C.T.Hsu;;Magnetic Heat Transfer Enhancements on Fin-tube Heat Exchangers[A];第十屆全國(guó)環(huán)境與工業(yè)流體力學(xué)會(huì)議論文集[C];2007年
5 田茂誠(chéng);程林;張冠敏;;彈性管束換熱器強(qiáng)化傳熱試驗(yàn)研究[A];全國(guó)暖通空調(diào)制冷2002年學(xué)術(shù)文集[C];2002年
6 楊斯博;丁玉梅;閻華;韓崇剛;關(guān)昌峰;楊衛(wèi)民;;內(nèi)置螺旋階梯轉(zhuǎn)子換熱管強(qiáng)化傳熱及阻力特性實(shí)驗(yàn)研究[A];全國(guó)第四屆換熱器學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2011年
7 馬軍;趙紅霞;韓吉田;;水-乙二醇溶液在橫向內(nèi)肋圓管內(nèi)強(qiáng)化傳熱和流動(dòng)的數(shù)值分析[A];走中國(guó)創(chuàng)造之路——2011中國(guó)制冷學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2011年
相關(guān)重要報(bào)紙文章 前2條
1 謝培紅;潔能芯:節(jié)能減排的又一重大突破[N];科技日?qǐng)?bào);2007年
2 記者 王亞麗;高效強(qiáng)化傳熱新技術(shù)開(kāi)發(fā)成功[N];中國(guó)化工報(bào);2007年
相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條
1 涂文斌;流體調(diào)控強(qiáng)化傳熱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及其性能分析[D];華南理工大學(xué);2015年
2 劉佳駒;螺旋異型管強(qiáng)化傳熱數(shù)值研究及PIV實(shí)驗(yàn)分析[D];華中科技大學(xué);2015年
3 宋克偉;換熱通道內(nèi)縱向渦干涉及其流動(dòng)與強(qiáng)化傳熱特性數(shù)值研究[D];蘭州交通大學(xué);2014年
4 姚壽廣;艦船鍋爐對(duì)流受熱面強(qiáng)化傳熱的基礎(chǔ)試驗(yàn)研究及理論分析[D];浙江大學(xué);2000年
5 洪宇翔;粗糙管帶插入物復(fù)合強(qiáng)化傳熱技術(shù)的實(shí)驗(yàn)與數(shù)值研究[D];華南理工大學(xué);2012年
6 韓崇剛;大型火力發(fā)電水冷機(jī)組凝汽器強(qiáng)化傳熱關(guān)鍵技術(shù)研究[D];北京化工大學(xué);2012年
7 游永華;管殼式換熱器中單相流體強(qiáng)化傳熱的數(shù)值模擬和實(shí)驗(yàn)研究[D];華中科技大學(xué);2013年
8 張曉嶼;基于流體強(qiáng)化傳熱的管內(nèi)多縱向渦結(jié)構(gòu)研究[D];華中科技大學(xué);2013年
9 李鋒祥;換熱器管程組合轉(zhuǎn)子強(qiáng)化傳熱研究與結(jié)構(gòu)改進(jìn)[D];北京化工大學(xué);2009年
10 白鵬飛;多孔型微細(xì)通道強(qiáng)化傳熱結(jié)構(gòu)的制造及傳熱性能研究[D];華南理工大學(xué);2010年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條
1 黎敏;內(nèi)插扇形錐形片強(qiáng)化管的流動(dòng)與傳熱數(shù)值模擬[D];湖南工業(yè)大學(xué);2015年
2 高曉斐;螺旋槽紋管強(qiáng)化傳熱與壓降性能及抗污垢性能數(shù)值模擬研究[D];浙江大學(xué);2016年
3 蘇婷;新型強(qiáng)化傳熱技術(shù)及其強(qiáng)化機(jī)理的數(shù)值模擬研究[D];南昌大學(xué);2010年
4 茍峰;管內(nèi)插入扭帶強(qiáng)化傳熱的試驗(yàn)研究[D];中國(guó)原子能科學(xué)研究院;2002年
5 周寅鵬;組合式轉(zhuǎn)子強(qiáng)化傳熱與自清潔性能實(shí)驗(yàn)研究[D];北京化工大學(xué);2013年
6 童義;立式自然循環(huán)蒸發(fā)器強(qiáng)化傳熱與自清潔實(shí)驗(yàn)研究[D];北京化工大學(xué);2010年
7 郭曉霞;油浸式變壓器用片式散熱器的強(qiáng)化傳熱數(shù)值研究[D];河北工業(yè)大學(xué);2011年
8 范永釗;自轉(zhuǎn)式轉(zhuǎn)子與螺旋扭帶的強(qiáng)化傳熱效果對(duì)比研究[D];北京化工大學(xué);2011年
9 趙本華;換熱管內(nèi)轉(zhuǎn)子旋向?qū)ψ郧鍧嵟c強(qiáng)化傳熱影響研究[D];北京化工大學(xué);2011年
10 李月;轉(zhuǎn)子組合式強(qiáng)化傳熱與在線自清潔裝置擾流場(chǎng)及溫度場(chǎng)分析[D];北京化工大學(xué);2009年
,本文編號(hào):2010722
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/dongligc/2010722.html