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3D打印槽道结构槽宽对池沸腾传热特性的影响 被引量:1
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作者 刘厚励 顾中浩 +1 位作者 阳康 张莉 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第5期2282-2288,共7页
表面微结构化是强化沸腾传热的重要手段,研究微结构尺寸对沸腾传热特性的影响规律意义重大。本文采用选择性激光熔化技术(SLM)制备了不同宽度的槽道结构试样,并对其进行了常压下池沸腾传热特性实验研究。结果表明,相比于光滑铜面,槽长2.... 表面微结构化是强化沸腾传热的重要手段,研究微结构尺寸对沸腾传热特性的影响规律意义重大。本文采用选择性激光熔化技术(SLM)制备了不同宽度的槽道结构试样,并对其进行了常压下池沸腾传热特性实验研究。结果表明,相比于光滑铜面,槽长2.3mm,槽宽0.5~2.3mm槽道结构的传热系数(HTC)与临界热通量(CHF)均有显著提升。槽道结构的CHF随着槽道宽度的增大先增加后减小,HTC随着槽道宽度的增大而减小。槽道宽度为0.9mm时CHF达到最大值331.5W/cm^(2),为光滑铜面的3倍,同时HTC为光滑表面的1.7倍。较小的槽道宽度增加了试样的传热面积,限制了气泡脱离直径进而增加气泡的脱离频率,是HTC提升的关键因素;而槽道内气液流动阻力限制与水动力不稳定性,是槽道结构CHF提升的关键控制因素。 展开更多
关键词 传热 池沸腾 相变 3D打印 气液两相流 槽道结构
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烧结多孔槽道吸液芯超薄平板热管的传热性能 被引量:10
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作者 朱明汉 白鹏飞 +1 位作者 胡艳鑫 黄金 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第4期1349-1357,共9页
设计并制作了总厚度为0.85 mm的超薄平板热管,热管的毛细芯采用烧结多孔槽道结构,实现了槽道和多孔结构的结合,根据该结构制作了一个铝制模具。该热管设计结合了超薄化和易制作的特点,对热管性能测试搭建了实验平台,分析了加热功率、铜... 设计并制作了总厚度为0.85 mm的超薄平板热管,热管的毛细芯采用烧结多孔槽道结构,实现了槽道和多孔结构的结合,根据该结构制作了一个铝制模具。该热管设计结合了超薄化和易制作的特点,对热管性能测试搭建了实验平台,分析了加热功率、铜粉粒径、槽道数目对热管热性能的影响,热阻和最大传热能力用来表征热管的性能。结果表明在加热功率为14 W时,放置铜板和热管的加热铜块温度分别是102℃和66℃,热管有效降低了热源温度;当铜粉粒径较大时热管的热阻和传热极限也较大,粒径减少时出现相反现象。相比单槽道结构,双槽道结构出现了更低热阻,两者最小差异为21%。 展开更多
关键词 超薄平板热管 烧结 多孔槽道结构 传热 铜粉粒径 热性能 实验验证
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非均匀槽道平板热管的传热性能实验 被引量:4
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作者 侯跃攀 崔文智 +1 位作者 聂秀 谢振文 《重庆大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第3期13-20,共8页
设计加工了2种具有非均匀槽道结构的平板热管并进行实验,分析了充液率和加热功率对平板热管传热性能的影响。结果表明,当平板热管的充液率越高时,其启动所需的时间越长。在同样的加热功率和充液率下,鱼骨形槽道平板热管启动性能更优;充... 设计加工了2种具有非均匀槽道结构的平板热管并进行实验,分析了充液率和加热功率对平板热管传热性能的影响。结果表明,当平板热管的充液率越高时,其启动所需的时间越长。在同样的加热功率和充液率下,鱼骨形槽道平板热管启动性能更优;充液率一定时(如60%),在较低功率范围内(60~170 W)鱼骨形槽道平板热管传热性能更好,最小总热阻为0.14℃/W;而交叉槽道平板热管在实验功率范围内(60~350 W)热阻持续降低,其最小总热阻为0.10℃/W。 展开更多
关键词 平板热管 槽道结构 热阻 传热强化
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毛细结构对平板热管性能的影响 被引量:11
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作者 王晨 李艳霞 +2 位作者 刘中良 张广孟 张明 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第S1期359-363,共5页
详细研究了毛细结构对于平板热管性能的影响,对3种具有同样外形尺寸的深微槽道、交错孔道和双微槽道毛细结构的铜-水平板热管进行了系统的实验研究和分析。研究结果表明,双微槽道热管的热阻最小,深微槽道热管的热阻最大。在轴向导热能... 详细研究了毛细结构对于平板热管性能的影响,对3种具有同样外形尺寸的深微槽道、交错孔道和双微槽道毛细结构的铜-水平板热管进行了系统的实验研究和分析。研究结果表明,双微槽道热管的热阻最小,深微槽道热管的热阻最大。在轴向导热能力方面,双微槽道热管的性能最好,其次为交错孔道热管,深微槽道热管最差。在径向均热能力方面,双微槽道热管最好,而深微槽道热管与交错孔道热管的均热能力相近。可见,双微槽道热管是最佳毛细结构,其热阻最小,具有最好的轴向导热性能与径向均热性能,原因是蒸发面和冷凝面上的微槽道结构强化了相变换热,降低了相变热阻。 展开更多
关键词 热管 槽道结构 轴向导热 径向均热
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Optimization of Channel Structure of Alkaline Water Electrolyzer by Using an Expanded Mesh as a Bipolar Plate 被引量:1
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作者 Hai-Yan Xiong Zhen-Xiao Zhu +3 位作者 Xin Gao Chen-Ming Fan Hui-Bao Luan Bing Li 《电化学(中英文)》 CAS 北大核心 2024年第9期25-38,共14页
Alkaline water electrolysis(AWE)is the most mature technology for hydrogen production by water electrolysis.Alkaline water electrolyzer consists of multiple electrolysis cells,and a single cell consists of a diaphragm... Alkaline water electrolysis(AWE)is the most mature technology for hydrogen production by water electrolysis.Alkaline water electrolyzer consists of multiple electrolysis cells,and a single cell consists of a diaphragm,electrodes,bipolar plates and end plates,etc.The existing industrial bipolar plate channel is concave-convex structure,which is manufactured by complicated and high-cost mold punching.This structure still results in uneven electrolyte flow and low current density in the electrolytic cell,further increasing in energy consumption and cost of AWE.Thereby,in this article,the electrochemical and flow model is firstly constructed,based on the existing industrial concave and convex flow channel structure of bipolar plate,to study the current density,electrolyte flow and bubble distribution in the electrolysis cell.The reliability of the model was verified by comparison with experimental data in literature.Among which,the electrochemical current density affects the bubble yield,on the other hand,the generated bubbles cover the electrode surface,affecting the active specific surface area and ohmic resistance,which in turn affects the electrochemical reaction.The result indicates that the flow velocity near the bottom of the concave ball approaches zero,while the flow velocity on the convex ball surface is significantly higher.Additionally,vortices are observed within the flow channel structure,leading to an uneven distribution of electrolyte.Next,modelling is used to optimize the bipolar plate structure of AWE by simulating the electrochemistry and fluid flow performances of four kinds of structures,namely,concave and convex,rhombus,wedge and expanded mesh,in the bipolar plate of alkaline water electrolyzer.The results show that the expanded mesh channel structure has the largest current density of 3330 A/m^(2)and electrolyte flow velocity of 0.507 m/s in the electrolytic cell.Under the same current density,the electrolytic cell with the expanded mesh runner structure has the smallest potential and energy consumption.This work provides a useful guide for the comprehensive understanding and optimization of channel structures,and a theoretical basis for the design of large-scale electrolyzer. 展开更多
关键词 Alkaline water electrolyzer Expanded mesh channel structure Numerical simulation
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