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多通路并联回路板式脉动热管可视化及启动性能试验研究
Experiment Study on Visualization and Start-up Performance of Closed Loop Plate Pulsating Heat Pipe with Parallel Channels

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史维秀 1 *   李惟毅 2   潘利生 3  
文摘 针对多通路并联回路板式脉动热管搭建试验台,选用无水乙醇作为工质,在不同的充液率、倾斜角度和加热功率情况下,观测工质的流型以及流动方式的变化,分析脉动热管的启动特性。结果表明,工质的流型为泡状流,汽液塞间隔分布的塞状流,塞状流与环状流并存的混合流,整个通道中不存在完全是环状流的流型;充液率为10%时,工质主要分布在脉动热管的中间部位,充液率为35%~85%,工质分布的均匀性增强;运行过程中工质以塞状流(靠近冷凝端)和环状流(靠近加热端)并存的混合流形式存在,随着加热功率的增加,环状流的平衡位置逐渐向冷凝端移动;启动方式为温度渐进式,启动时间随着加热功率的升高而缩短,倾角的减少而增加,在竖直状态下,脉动热管能够较快启动,正常启动范围为60°~90°,倾角为45°和30°时不能稳定启动。
其他语种文摘 The Visualization and start up performance of closed-loop plate pulsating heat pipe (PHP) with parallel channels with ethanol as the working fluid under different working conditions is experimentally studied. The influences of liquid filled ratio, inclination angle and heating power on flow pattern and start up performance are analyzed. Results show that flow pattern of working fluid include bubble flow, slug flow, mixed flow(slug flow and annular flow), but there is not complete annular flow in channels. Working fluid mainly distributed in medial position at filling ratio of 10%, and uniform is improved at filling ratio from 35% to 85%. There are slug flow (close to cooling end) and annular flow(close to heating end) in every channel during operating, and equilibrium position of annular flow moved to cooling end with power increasing. Pattern of PHP is smooth temperature increasing, and start up time decreases with heating power and inclination increasing,but it can not start up with 45°and 30°.
来源 机械工程学报 ,2014,50(4):155-161 【核心库】
DOI 10.3901/jme.2014.04.155
关键词 多通路并联回路型 ; 板式脉动热管 ; 可视化 ; 倾角 ; 启动特性
地址

1. 北京建筑大学环境与能源工程学院, 供热供燃气通风及空调工程北京市重点实验室, 北京, 100044  

2. 天津大学机械工程学院, 天津, 300072  

3. 中国科学院高温气体动力学国家重点实验室, 高温气体动力学国家重点实验室, 北京, 100190

语种 中文
文献类型 研究性论文
ISSN 0577-6686
学科 能源与动力工程
基金 供热供燃气通风及空调工程北京市重点实验室研究基金 ;  2013年热能动力工程专业建设
文献收藏号 CSCD:5080692

参考文献 共 19 共1页

1.  李惊涛. 脉动热管内微尺度两相流的电容层析成像测量. 中国电机工程学报,2009,29(17):103-107 被引 8    
2.  屈健. 硅基微型振荡热管的流动可视化实验研究. 中国科学:技术科学,2010,40(5):575-581 被引 4    
3.  冼海珍. 振荡流热管可视化实验. 工程热物理学报,2011,32(9):1583-1585 被引 4    
4.  屈健. 微小型振荡热管的流动可视化实验. 航空动力学报,2009,4(4):766-771 被引 11    
5.  刘向东. 闭式振荡热管内流动状态与传热性能实验研究. 工程热物理学报,2010,31(10):1735-1738 被引 4    
6.  Khandekar S. Thermo-hydrodynamics of closed loop pulsating heat pipes,2004 被引 1    
7.  Khandekar S. Closed loop pulsating heat pipes Part B:Visualization and semi-empirical modeling. Applied Thermal Engineering,2003,23:2021-2033 被引 31    
8.  Khandekar S. An insight into thermo-hydrodynamic coupling in closed loop pulsating heat pipes. International Journal of Thermal Sciences,2004(43):13-20 被引 27    
9.  Tong B Y. Closed-loop pulsating heat pipe. Applied Thermal Engineering,2001,21:1845-1862 被引 44    
10.  李惊涛. 脉动热管的流型及流向分析. 热能动力工程,2009,24(3):347-353 被引 10    
11.  Li Qiming. Visualization of two-phase flows in nanofluid oscillating heat pipes. Journal of Heat Transfer,2011,133:052901.1-052901.5 被引 1    
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13.  刘向东. 闭式脉动热管启动性能的实验研究. 宇航学报,2011,32(10):2300-2304 被引 10    
14.  史维秀. 乙醇水溶液脉动热管传热特性研究. 机械工程学报,2011,47(24):117-121 被引 11    
15.  曹小林. 脉动热管的结构改进及其传热特性的实验研究. 工程热物理学报,2004,25(5):807-809 被引 29    
16.  刘建红. 脉动热管间协同耦合强化传热特性实验分析. 化工学报,2011,62(6):1549-1553 被引 5    
17.  王宇. 多通道并联回路型脉动热管运行特性的试验研究. 动力工程学报,2011,31(4):273-277 被引 7    
18.  Xu Jinliang. Start-up and steady thermal oscillation of a pulsating heat pipe. Heat Mass Transfer,2005,41:685-694 被引 19    
19.  徐荣吉. 脉动热管启动过程的实验研究. 西安交通大学学报,2007,41(5):530-533 被引 10    
引证文献 8

1 夏侯国伟 并联梯形槽道板式脉动热管的启动性能研究 制冷学报,2015,36(2):89-94
被引 2

2 方海洲 中低负荷下脉动热管壁温信号的分形特性分析 化工学报,2016,67(4):1251-1257
被引 1

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