管托支架虽然结构简单,但其内部工质复杂的振荡特性和相变过程极大地增加了管托支架的传热性能。此外,本文提岀了具有锯齿结构的管托支架结构以进一步强化其换热效果,并采用数值模拟的方法硏究了其传热效果,具体结论如下。
(1)新型锯齿波纹段脉动热管相较于传统脉动热管启动时间更短、热阻更低,能有效提高脉动热管的启动特性和传热性能。
(2)锯齿波纹结构布置在脉动热管两端时启动时间较短,布置在绝热段时启动时间次之,综合启动温度可以认为脉动热管在冷凝段布置锯齿结构启动特性好。
(3)锯齿波纹结构布置在冷凝段时具有平均温差和传热效率,因此当锯齿结构布置在脉动热管冷凝段时会提高其换热能。
常规管托支架的启动时间,辽宁省隔热支架,绝热段带有锯齿结构热管次之,隔热固定支架,两端带有锯齿结构的热管启动时间较短,并且当锯齿结构布置在冷凝段时具有***的启动温度。因此,可以认为锯齿结构脉动热管的启动特性优于传统脉动热管,旦其强化效果因锯齿结构的分布位置而存在差异。锯齿结构的添加增加了工质扰动,降低了表面张力和毛细滞后阻力,地埋隔热导向支架,弥补了常规热管热驱动力不足的缺陷,隔热支架报价,从而有利于热管的快速启动。
管托支架在换热过程中伴随着相变和工质的振荡,而良好的气-液塞分布有利于管托支架的启动特性和换热效率的提高,常规结构热管和新结构脉动热管的模拟结果如图2和图3所示。2表明在热管稳定运行过程中锯齿段位于蒸发段和冷凝段时出现明显的塞状流,而锯齿段位于绝热段时管内流型则呈现出柱状流,而常规热管内部的气液分布杂乱无章不利于工质的循环振荡。因此,可以认为当锯齿结构分布在蒸发段和冷凝段时具有流型分布,换热效果好,锯齿结构位于绝热段次之,而常规管托支架换热效果***差。
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