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丁胞型結(jié)構(gòu)強化傳熱技術(shù)


發(fā)布時間:

2022-02-21

在強化傳熱技術(shù)中,為了增強流動換熱能力,一般會通過破壞邊界層,減小邊界層的熱阻從而提高傳熱效率。但是,對于各種強化傳熱措施,不僅要關(guān)注其傳熱強化性能,還需要考慮其對流體流動阻力特性的影響。而傳熱特性和阻力特性在傳熱設(shè)備設(shè)計上往往是一對需要調(diào)和的矛盾量。

  在強化傳熱技術(shù)中,為了增強流動換熱能力,一般會通過破壞邊界層,減小邊界層的熱阻從而提高傳熱效率。但是,對于各種強化傳熱措施,不僅要關(guān)注其傳熱強化性能,還需要考慮其對流體流動阻力特性的影響。而傳熱特性和阻力特性在傳熱設(shè)備設(shè)計上往往是一對需要調(diào)和的矛盾量。

  丁胞結(jié)構(gòu)是借鑒了高爾夫球面丁胞的減阻特性,在增大傳熱能力的同時,又能產(chǎn)生最小的壓降損失,如圖1所示。

RYCHEN

圖1 空氣流經(jīng)光滑圓球和高爾夫球的流動特性[1]

  Kim等[2]在高雷諾數(shù)下對比了沖擊、肋和凹坑 3 種強化傳熱方式的傳熱和流阻性能,可以看到相對于光滑壁面,沖擊的換熱增強 4~6 倍,流阻增大 200 倍左右;肋的換熱增強 2~3 倍,流阻增大 6~10 倍;丁胞的換熱增強 2~3 倍,流阻增大 1~4倍,在相同風(fēng)機功率條件下的綜合傳熱性能丁胞最高。

RYCHEN

圖2 各種強化措施的效率[2]

 

參考文獻:

[1] 《丁胞型強化換熱管管內(nèi)傳熱與流動阻力的數(shù)值模擬和實驗研究》 重慶大學(xué),2013年

[2] Kim W.K., Arellano L., Vardakas M.,Moon H. and Bunker R.S. comparison of trip-strip/impingement/dimple cooling concepts at high Reynolds number. ASME PaperNo.GT2003-38935

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