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平板式毛细热回路传热特性的研究 平板式毛细热回路传热特性的研究 摘要: 毛细热回路是一种通过毛细力推动液态工质在微细管道中循环流动以实现传热的新型热管理技术。在平板式毛细热回路中,液态工质在平板导热器上形成均匀的薄膜,并通过微细通道返回蒸发器,实现高效的传热。本论文通过对平板式毛细热回路传热特性的研究,探讨了其中的关键因素和影响机制,并提出了优化手段,能够为毛细热回路的设计与应用提供参考。 关键词:平板式毛细热回路,传热特性,液态工质,微细通道,优化设计 1.引言 近年来,电子器件的高发热量给热管理带来了新的挑战,毛细热回路作为一种新型的热管理技术,因其高传热效率、结构简单、体积小等优点受到了研究者的广泛关注。其中,平板式毛细热回路由于其结构简单且易于制造,成为研究的热点之一。本论文将重点探讨平板式毛细热回路的传热特性,并提出相应的优化设计。 2.平板式毛细热回路的结构与原理 平板式毛细热回路由蒸发器、导热板和冷凝器组成。在运行过程中,热源使蒸发器处的液态工质汽化,从而形成液态工质的薄膜在导热板上流动,通过微细通道返回蒸发器,实现传热。 3.平板式毛细热回路的传热特性 平板式毛细热回路的传热特性受到多个因素的影响,包括液态工质的性质、导热板的材料与结构、微细通道的尺寸以及工作条件等。通过实验和数值模拟的方法,研究者可以得到传热性能的定量分析,为优化设计提供依据。 4.影响平板式毛细热回路传热特性的关键因素 4.1液态工质的性质 液态工质的性质直接影响其蒸发和冷凝的传热过程。研究者可以通过调节液态工质的性质,如表面张力、密度和黏度等,来改变毛细热回路的传热性能。 4.2导热板的材料与结构 导热板的材料和结构对传热性能有重要影响。较高的导热系数和热导率可以提高传热效率。同时,导热板的结构也会影响液态工质在其表面形成的薄膜的稳定性和分布情况。 4.3微细通道的尺寸 微细通道的尺寸对液态工质的流动阻力和传热性能有重要影响。合理选择微细通道的尺寸可以实现最佳的传热效果。 4.4工作条件 平板式毛细热回路的工作条件包括蒸发和冷凝压力、温度和流量等。对于不同的应用场景,需要选择适当的工作条件以实现最佳的传热效果。 5.优化平板式毛细热回路的设计 基于对平板式毛细热回路传热特性的研究,可以采取以下优化措施来改进传热性能: 5.1选择合适的液态工质,调节其性质以提高传热效率; 5.2选择具有较高热导率的导热板材料,设计合理的导热板结构; 5.3对微细通道的尺寸进行优化,提高液态工质在通道中的流动速度和传热性能; 5.4控制好工作条件,确保蒸发和冷凝的压力、温度和流量处于合适范围内。 6.结论 通过对平板式毛细热回路传热特性的研究,我们可以了解其中的关键因素和影响机制,并提出相应的优化设计。平板式毛细热回路作为一种新型的热管理技术,具有广泛的应用前景。随着技术的不断进步,其传热性能将得到进一步的提高和优化。 参考文献: [1]Wang,B.,Jiang,H.,&Qu,S.(2018).Characteristicsofcapillaryflowheattransferinmicroslit-basedevaporationsystem.InternationalCommunicationsinHeatandMassTransfer,90,200-206. [2]Suda,Y.,&Calayir,A.(2014).Experimentalstudyofmicrocapillaryflowinstabilitycharacteristicsunderhighlysub-cooledflowboilingconditionsatatmosphericapressure(No.HT2014-6535).AmericanSocietyofMechanicalEngineers. [3]Zhao,T.,etal.(2012).Analyticalandexperimentalstudiesofthecapillarylimitinflatminiatureheatpipes.InternationalJournalofHeatandMassTransfer,55(25-26),7565-7577.