本文在空气自然冷却条件下,对MEMS硅基并联微通道中蒸汽凝结换热的流型和多通道效应进行了可视化研究,发现在低入口饱和蒸汽压下,通道入口为准静止状态的汽弹、汽弹前端周期性脱离汽泡、通道下游为泡状流;在高入口饱和蒸汽压下,通道内为环状流.汽泡脱离存在单汽丝断裂、双汽丝同步断裂以及双汽丝非同步断裂三种不同模式.汽液界面上表面张力不均匀引起Marangoni对流,使得两侧通道中的汽泡一旦形成,便被推向通道的高温侧.
参考文献
[1] | J.L. Xu;Y.H. Gan;D.C. Zhang;X.H. Li .Microscale heat transfer enhancement using thermal boundary layer redeveloping concept[J].International Journal of Heat and Mass Transfer,2005(9):1662-1674. |
[2] | 唐琼辉,徐进良,李银惠,刘小龙.一种新型微热管传热性能的实验研究[J].热能动力工程,2006(04):350-354. |
[3] | John W. Coleman;Srinivas Garimella .Two-phase flow regimes in round, square and rectangular tubes during condensation of refrigerant R134a[J].International Journal of Refrigeration,2003(1):117-128. |
[4] | 安刚,李俊明,王补宣.微圆管内流动凝结换热的实验研究[J].工程热物理学报,2003(01):79-81. |
[5] | Chen Y P;Cheng P .Condensation of Steam in Silicon Microchannels[J].International Journal of Heat and Mass Transfer,2005,32:175-183. |
[6] | H.Y. Wu;P. Cheng .Condensation flow patterns in silicon microchannels[J].International Journal of Heat and Mass Transfer,2005(11):2186-2197. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%