螺旋吸液芯热管传热性能的实验研究

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热管以其优越的导热性、等温性以及热流密度的可变性,已经被应用到通风系统中,在交换室内外空气的同时,达到了预热预冷新风的目的。目前用于通风换气的热管制造工艺复杂,并且成本较高,传热能力不强。因此,本文以高导热性的铜为管材,内插铜弹簧作为吸液芯,廉价易得的水为工作介质,设计了水平和三角形热管,并通过实验研究热管性能,提高热管的传热能力和等温性能。实验先以直管为对象,热管长度为300mm,外径10mm,管壁厚度为1.5mm,研究了在不同风速(1-8m/s)和不同倾角(0°、30°、60°、90°)下,热管的传热温差、传热量、热阻、当量导热系数和热流密度的变化情况。结果表明,风速的增加和倾角的增大都会强化热管的等温性能和导热性能,并且倾角的增大对热管传热能力的促进作用更加明显。其次,将节距为1.5mm和0.75mm的铜弹簧分别插入到热管内部作为吸液芯,并设置一组无芯热管做对比。热管水平放置,在管内绝对压强分别为1×10-1Pa、1×10-2Pa、1×10-3 Pa、1×10-4 Pa的条件下,研究以上三种热管在充液率分别为30%、50%和70%的传热能力。结果表明:存在螺旋吸液芯结构的水平热管比无芯热管的导热性和均温性更好,且吸液芯节距为1.5mm的热管等温性和导热性要优于节距为0.75mm的热管。前者的传热温差和热阻更低,换热量和当量导热系数更大。同一真空度下,三种水平热管的最佳充液率都为50%左右,30%和70%的充液率都会导致热管性能的降低。充液率相同时,真空度的提高,会显著优化水平热管的导热性能,使其热阻更小,当量导热系数更大。最后,本文设计制作了无储液装置、冷凝段与液体回流管重合,蒸发冷凝段位置可互换的三角形热管,并设置等长的直管与之对比。热管蒸发段长为200mm,绝热段长100mm,冷凝段长为200mm。在管内绝对压强为1×10-2Pa和1×10-4 Pa真空度下,热管分别充液30%和50%,加热功率从6W至33W的过程中,随着加热功率的提高,三角形热管的传热温差、换热量和当量导热系数均升高,热阻降低。另外,还观察到管内绝对压强为1×10-2Pa,充液率为50%的三角形热管与管内绝对压强为1×10-4Pa,充液率为30%的三角形热管性能相近。交换蒸发冷凝段位置后,传热性能基本不变。
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