下冷式脈動熱管太陽能集熱器傳熱性能實驗研究
發(fā)布時間:2021-08-08 05:42
實驗研究和分析了一種新型下冷式脈動熱管太陽能集熱器的傳熱特性。與傳統(tǒng)太陽能集熱器相比,下冷式脈動熱管太陽能集熱器水箱位于底部,真空玻璃管不盛水并嵌于水箱上,脈動熱管作為傳熱元件,一部分置于真空玻璃管內(nèi),另一部分封于水箱中。實驗過程中通過調(diào)整脈動熱管冷熱段間的比例,研究不同情況下集熱器啟動、運(yùn)行特性及傳熱性能。結(jié)果表明,在集熱器傾角為70°、脈動熱管充液率為55%的情況下,脈動熱管的當(dāng)量導(dǎo)熱系數(shù)隨冷熱段比例的減小而先升后降;當(dāng)冷熱段比例為47%時,脈動熱管的啟動溫度最低、傳熱性能最優(yōu)。
【文章來源】:熱能動力工程. 2020,35(03)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
脈動熱管太陽能集熱器實驗系統(tǒng)
脈動熱管啟動及運(yùn)行特性是評價脈動熱管太陽能集熱器運(yùn)行的關(guān)鍵指標(biāo),脈動熱管是否啟動主要通過監(jiān)測加熱段和冷卻段管壁溫度的波形來判斷。當(dāng)冷、熱端出現(xiàn)溫度脈沖,即管內(nèi)伴隨著汽塞冷凝和液柱蒸發(fā)的相變流動過程,則說明脈動熱管已經(jīng)開始啟動。實驗結(jié)果如圖3所示,從5種不同冷熱段長度比情況下壁溫特性可以看出:脈動熱管工作過程可以分為啟動階段和穩(wěn)定振蕩階段。表1 不同工況下光照強(qiáng)度折算系數(shù)Tab.1 Conversion coefficient of illumination intensity under different working conditions 工況(冷熱段長度比)/% 折算系數(shù) 92 1.000 74 1.063 59 1.015 47 1.087 36 1.044
表1 不同工況下光照強(qiáng)度折算系數(shù)Tab.1 Conversion coefficient of illumination intensity under different working conditions 工況(冷熱段長度比)/% 折算系數(shù) 92 1.000 74 1.063 59 1.015 47 1.087 36 1.044圖3 不同冷熱段長度比情況下脈動熱管壁溫特性
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]太陽能供暖系統(tǒng)的應(yīng)用研究[J]. 張鑫,許崇濤. 節(jié)能技術(shù). 2019(04)
[2]太陽能蓄熱式壓縮空氣儲能系統(tǒng)特性分析[J]. 朱瑞,徐玉杰,李斌,陳海生,郭歡,李玉平. 太陽能學(xué)報. 2019(06)
[3]乙醇-水雙工質(zhì)脈動熱管傳熱性能實驗研究[J]. 呂紹凡,蘇磊,張紅. 熱能動力工程. 2016(06)
[4]蒸發(fā)/冷凝段長度比對脈動熱管性能的影響[J]. 汪健生,馬赫. 化工進(jìn)展. 2015(11)
[5]振蕩流熱管在太陽熱水器上的應(yīng)用[J]. 冼海珍,曹傳釗,楊勇平,杜小澤,劉登瀛. 太陽能學(xué)報. 2014(09)
[6]太陽能熱利用技術(shù)研究進(jìn)展與對策[J]. 趙軍,高留花. 建設(shè)科技. 2012(21)
[7]脈動熱管的流型及流向分析[J]. 李驚濤,李志宏,韓振興,劉石. 熱能動力工程. 2009(03)
[8]加熱段冷卻段長度分配對脈動熱管性能的影響[J]. 汪雙鳳,西尾茂文. 華南理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2007(11)
[9]太陽能熱利用技術(shù)概況[J]. 陳德明,徐剛. 物理. 2007(11)
[10]脈動熱管運(yùn)行可視化及傳熱與流動特性的實驗研究[J]. 曹小林,席戰(zhàn)利,周晉,晏剛. 熱能動力工程. 2004(04)
本文編號:3329345
【文章來源】:熱能動力工程. 2020,35(03)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
脈動熱管太陽能集熱器實驗系統(tǒng)
脈動熱管啟動及運(yùn)行特性是評價脈動熱管太陽能集熱器運(yùn)行的關(guān)鍵指標(biāo),脈動熱管是否啟動主要通過監(jiān)測加熱段和冷卻段管壁溫度的波形來判斷。當(dāng)冷、熱端出現(xiàn)溫度脈沖,即管內(nèi)伴隨著汽塞冷凝和液柱蒸發(fā)的相變流動過程,則說明脈動熱管已經(jīng)開始啟動。實驗結(jié)果如圖3所示,從5種不同冷熱段長度比情況下壁溫特性可以看出:脈動熱管工作過程可以分為啟動階段和穩(wěn)定振蕩階段。表1 不同工況下光照強(qiáng)度折算系數(shù)Tab.1 Conversion coefficient of illumination intensity under different working conditions 工況(冷熱段長度比)/% 折算系數(shù) 92 1.000 74 1.063 59 1.015 47 1.087 36 1.044
表1 不同工況下光照強(qiáng)度折算系數(shù)Tab.1 Conversion coefficient of illumination intensity under different working conditions 工況(冷熱段長度比)/% 折算系數(shù) 92 1.000 74 1.063 59 1.015 47 1.087 36 1.044圖3 不同冷熱段長度比情況下脈動熱管壁溫特性
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]太陽能供暖系統(tǒng)的應(yīng)用研究[J]. 張鑫,許崇濤. 節(jié)能技術(shù). 2019(04)
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[3]乙醇-水雙工質(zhì)脈動熱管傳熱性能實驗研究[J]. 呂紹凡,蘇磊,張紅. 熱能動力工程. 2016(06)
[4]蒸發(fā)/冷凝段長度比對脈動熱管性能的影響[J]. 汪健生,馬赫. 化工進(jìn)展. 2015(11)
[5]振蕩流熱管在太陽熱水器上的應(yīng)用[J]. 冼海珍,曹傳釗,楊勇平,杜小澤,劉登瀛. 太陽能學(xué)報. 2014(09)
[6]太陽能熱利用技術(shù)研究進(jìn)展與對策[J]. 趙軍,高留花. 建設(shè)科技. 2012(21)
[7]脈動熱管的流型及流向分析[J]. 李驚濤,李志宏,韓振興,劉石. 熱能動力工程. 2009(03)
[8]加熱段冷卻段長度分配對脈動熱管性能的影響[J]. 汪雙鳳,西尾茂文. 華南理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2007(11)
[9]太陽能熱利用技術(shù)概況[J]. 陳德明,徐剛. 物理. 2007(11)
[10]脈動熱管運(yùn)行可視化及傳熱與流動特性的實驗研究[J]. 曹小林,席戰(zhàn)利,周晉,晏剛. 熱能動力工程. 2004(04)
本文編號:3329345
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