热管技术及其工程应用传热极限计算.docx
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热管技术及其工程应用传热极限计算
热管技术及其工程应用传热极限计算
热管技术及其工程应用
热管的传热极限
声速极限:
热管管内蒸汽流动,由于惯性力的作用,在蒸发端出口处蒸汽速度可能达到声速或者超声速,而出现堵塞现象,这时的最大传热量被称为声速极限。
毛细极限:
热管正常工作的必要条件是△Pcap≥△Pv+△Pl±△Pg。
如果加热量超过了某一数值,由毛细力作用抽回的液体就不能满足蒸发所需的量,于是便会出现蒸发段的吸液芯干涸,蒸发段管壁温度剧烈上升,甚至出现烧坏管壁的现象,这就是所谓的毛细传热极限。
沸腾极限:
热管蒸发段的主要传热机理是导热加蒸发。
当热管处于低热流量的情况下,热量的一部分通过吸液芯和液体传导到汽-液分界面上,另一部分则通过自然对流到达汽-液分界面,并形成液体的蒸发。
如果热流量增大,与管壁接触的液体将逐渐过热,并会在核化中心生成气泡。
热管工作时应避免气泡的生成,因为吸液芯中一旦形成气泡后,如果不能顺利穿过吸液芯运动到液体表面,就将引起表面过热,以致破坏热管的正常工作。
因此将热管蒸发段在管壁处液体
二、毛细极限
解:
在240K时的有关物理参数如下:
液体密度=681.4kg/m3
液体黏度=273×N·s/m2
液体导热系数=0.615W/(m·K)
液体的表面张力系数σ=33.9×N/m
蒸汽密度ρ=0.8972kg/m3
蒸汽黏度=9.16×N·s/m2
汽化潜热=1369×J/kg
有效毛细半径rc=1/(2N)=6.4m
最大毛细压力=1.06N/m2
垂直方向上的液体静压力cosφ=14.69N/m2
轴向的液体静压力sinφ=0
液体流道的平均半径==1.25
吸液芯的横截面积==7.22m2
吸液芯弯卷系数S=1.05(经验数据)
吸液芯的空隙率ε=1-πSNd/4=0.594
吸液芯的渗透率K==4.07m2
液体的摩擦系数=99.6(N/m2)/(W·m)
蒸汽腔的横截面积==3.8m2
蒸汽腔的水力半径=1.1m
阻力系数=16
蒸汽的摩擦系数Fv==1.57(N/m2)/(W·m)
将以上数据带入计算公式中,有
==69.97W
毛细极限的规律总结如下:
三、沸腾极限
解:
在240K时的有关物理参数如下:
蒸发段长度=0.15mm
吸液芯的有效导热系数=2.58W/(m·℃)
氨的表面张力系数σ=33.9×N/m
蒸汽密度ρ=0.8972kg/m3
汽化潜热=1369×J/kg
管子内径=2.4×m
蒸汽腔直径=2.2×m
汽包临界生成半径=2.54×m
将以上数据带入计算公式中,有
=
=1456.83W
沸腾极限的规律总结如下:
四、粘性极限
解:
在240K时的有关物理参数如下:
蒸汽密度ρ=0.8972kg/m3
饱和蒸汽压=0.10226×Pa
汽化潜热=1369×J/kg
蒸汽黏度=9.16×N·s/m2
蒸汽腔直径=2.2mm
将以上数据带入计算公式中,有
=26265.89W
粘性极限的规律总结如下:
五、携带极限
解:
在240K时的有关物理参数如下:
汽化潜热=1369×J/kg
蒸汽密度ρ=0.8972kg/m3
蒸气流道的的横截面积=3.8×m2
表面张力系数σ=33.9×N/m
丝网数目N=7.87m-1
丝网直径=6.25×m
吸液心表面水力半径=m
将以上数据带入计算公式中,有
=3.8××1369××
=112.96W
携带极限的规律总结如下:
五种传热极限的规律总结如下:
饱和温度/K
声速极限/W
毛细极限/W
沸腾极限/W
粘性极限/W
携带极限/W
240
845
70
1457
26270
113
250
1320
75
921
62278
133
260
1979
80
604
136153
154
270
2866
85
407
278130
174
280
4026
91
281
534304
193
290
5500
96
196
974408
209
300
7352
101
139
1697504
224
310
9581
106
100
2817818
234
320
12287
110
72
4513979
242
330
15452
113
52
6969503
244
说明:
声速极限的实际数值应为图中相应数值乘以一百,单位为瓦;沸腾极限的实际数值应为图中相应数值乘以十,单位为瓦。
粘性极限的实际数值应为图中相应数值乘以一万,单位为瓦。
温度的单位为开尔文。
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- 关 键 词:
- 热管 技术 及其 工程 应用 传热 极限 计算