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1、低溫制冷機(jī)已經(jīng)可以在液氮溫度77K下提供千瓦級(jí)的冷量,這意味著有限大小的冷頭表面的熱流密度達(dá)到105W/m2量級(jí)。低溫下的冷量需要消耗大量功,冷量在傳熱中的損失極受重視。冷凝是常用的高熱流密度傳熱方案,然而低溫下的冷凝換熱系數(shù)卻受到流體導(dǎo)熱系數(shù)、表面張力、潛熱等多方面限制,無(wú)法達(dá)到較高水平。
本研究通過(guò)對(duì)Patankar& Sparrow模型在低溫下的擴(kuò)展應(yīng)用,發(fā)現(xiàn)了高翅片在低溫下可以達(dá)到較高翅片效率,異于常溫下高翅片低翅片效
2、率的經(jīng)驗(yàn)常識(shí)。借助CFD數(shù)值模擬方法驗(yàn)證的過(guò)程中,通過(guò)對(duì)相變模型的理論分析,提出了界面溫度與模型參數(shù)之間的理論公式,并借助該公式對(duì)相變模型進(jìn)行了改進(jìn),使得模型在收斂性和準(zhǔn)確性上都具有顯著的提升。在此基礎(chǔ)上將公式拓展到了過(guò)熱氣冷凝傳熱中,可得到過(guò)熱氣冷凝中的界面溫度公式。該公式在取極限時(shí)能夠回歸到飽和冷凝公式,兩者達(dá)到統(tǒng)一。在改進(jìn)模型的幫助下,構(gòu)建了縱向翅片形成的翅間矩形小通道的CFD模型,并針對(duì)不同流量的飽和氮?dú)饫淠M(jìn)行了計(jì)算,得到了其
3、傳熱、相體積分?jǐn)?shù)、出口氣體回流、翅片溫度等多方面的參數(shù)分布,并總結(jié)得到了矩形小通道冷凝的換熱公式。通過(guò)討論在壓力邊界下的冷凝,發(fā)現(xiàn)了出口液體回流下的制冷機(jī)冷凝傳熱惡化機(jī)理。模型計(jì)算所得的傳熱公式證明,高翅片在低溫下具有較高的傳熱量,能夠?qū)⒙忝孀匀焕淠璧?7.5 K傳熱溫差下降至1.5 K,傳熱能得到顯著的改善。將數(shù)值模型應(yīng)用到過(guò)熱氮?dú)饫淠?,發(fā)現(xiàn)了入口干區(qū)仍然可以借助大傳熱溫差進(jìn)行對(duì)流傳熱,不會(huì)導(dǎo)致翅片效率急劇下降。此外,由于過(guò)熱氣
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