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ナノ流体によるプール沸騰CHF 促進機構―ナノ粒子析出面の発泡点密度

机译:纳米粒子分析表面纳米流体发泡点密度池沸腾的CHF促进机制

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摘要

近年,ナノ流体を沸騰媒体として用いることでCHFが大幅に促進されることが明らかとなり,促進率の高さと簡便さから,各種高熱流束機器の受動的CHF促進法として利用できる可能性がある.ナノ流体を沸騰させると伝熱面上にナノ粒子析出層が形成され,静的接触角が大幅に低下し伝熱面の濡れ性が向上することが分かっている.この濡れ性の向上がCHF促進に関わっている可能性が指摘されているが,現在までナノ流体によるCHF促進機構は明らかになっていない.著者は,前報において直径12mm の銅製上向き面にTiO_2 ナノ粒子を析出させた伝熱面を用いて水の飽和沸騰で実験を行い,導電プローブを用いて伝熱面近傍の気液挙動を測定した.その結果,TiO_2 析出面のCHF は清浄面に比べて1.7 ~1.8 倍促進されること,TiO_2 析出面で蒸気塊下に形成されるマクロ液膜は,清浄面の値に比べて厚くなることを明らかにした.本研究では,CHF 促進の要因をさらに検討するため,TiO_2 ナノ粒子を析出させた垂直面上の水のプール沸騰において発泡点密度と気泡挙動の測定を実施した.
机译:近年来,很显然,CHF大大通过使用纳米流体作为沸点介质促进,并且它也可以是可能从促进率的高度和简单各种高的热通量的装置的被动CHF促进方法使用。当纳米流体沸腾,形成纳米颗粒沉淀层中的热传递表面上,并且所述静态接触角显著降低,传热面的润湿性显著降低。虽然指出这改善润湿性很可能在CHF推广参与,瑞郎由纳米流体促进机制尚未阐明,直到现在。作者实验用传热表面,其中的TiO_2纳米颗粒沉积在具有上述报告的直径为12mm的铜向上表面,并且实验通过水饱和度执行,并且所述传热表面附近的气 - 液行为使用导电探针测量。底部。其结果是,所述的TiO_2沉淀表面的CHF被加速1.7至1.8倍与清洁表面相比,和形成在由所述的TiO_2沉淀表面上的蒸汽质量宏膜比清洁表面的值更厚。这是透露。在这项研究中,为了进一步检查CHF促销的因素,发泡点密度和细胞行为在水与纳米颗粒的TiO_2沉淀垂直表面上的池沸腾进行了测定。

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