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圆形通道内饱和流动沸腾传热特性实验研究 一、引言 沸腾传热由于其高效传热和高性价比的特点,已经被广泛应用于热能转换和工业制造等领域。对于圆形通道内饱和流动沸腾传热特性的研究,能够提高现有沸腾传热理论和实践的水平,进一步推动沸腾传热技术的发展与应用。 二、传热机理 沸腾传热是由于液体被加热产生的蒸汽在固、液两相之间交替形成和破裂,造成传热系数的增大。在饱和流动沸腾传热过程中,液、气两相在圆形通道内交替分布,形成微观紊流和强迫对流,进一步增强了传热效果。 三、实验装置 本实验采用了圆形通道内饱和流动沸腾传热特性实验设备,由传热器、电源、压力计、温度计、液位计、流量计等组成。传热器采用铜套管制成,通道内部经过高精度抛光处理,并涂覆了黑色颜料以增强传热效果。 四、实验过程 1.清洗:实验前,先对液态介质进行清洗,以避免实验产生误差。 2.启动实验器:将液态介质加热到设定温度,使之充满通道。 3.开始实验:记录器进行记录,通过电源将电加热送入传热器,观察传热器中的介质沸腾情况及传热效果,实时记录此时的压强、温度、液位、流量等数据。 4.停止实验:待实验者记录了足够的数据,调控电源关闭,将流量计废水。 五、实验结果 经过实验记录与分析,我们得出了以下结论: 1.圆形通道内饱和流动沸腾传热系数与加热功率、液体流速、通道直径等参数相关,其中加热功率的影响最为显著。 2.随着加热功率的增加,沸腾传热系数呈先增大后减小的趋势,当加热功率达到一定值时,沸腾传热系数开始饱和,并稳定在一个相对较高的值。 3.在圆形通道内,沸腾传热系数随着液体流速的增加而增加,但增速逐渐变缓。 4.随着通道直径的增加,沸腾传热系数呈现出递增趋势,但逐渐变缓。 六、结论 在圆形通道内饱和流动沸腾传热过程中,加热功率、液体流速和通道直径等参数都对传热系数产生着明显影响。对于工业生产实际应用,应根据实际情况选用最优实验条件,以获得更高的传热效率,减少能源消耗,提高工业生产效益。