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マイクログループを有する高性能蒸発器に関する研究(単-グループの毛管力測定と熱物質輸送モデルの検証)

机译:带有微型组件的高性能蒸发器的研究(单个组件的毛细管力测量以及传热和传质模型的验证)

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摘要

電子回路の高密度化に伴う高密度の発熱を処理するrnベーパーチャンバや,分散電源やコジェネレーションrnシステムの小型化で鍵となる熱サイクルの蒸発器,燃rn料改質型の携帯用燃料電池に用いる液体燃料の蒸発器rnでは,小さい温度差で高い熱流束や蒸気流束を処理すrnる伝熱面や蒸発面が求められている.その多くは,蒸rn発面や伝熱血に凹凸(フィン)をつけることで実質の表rn面積を拡大したり,沸騰がおきる発泡箇所を増やすrnことで,蒸発を促進させる手法がとられている.%A micro grooved evaporator is composed of μm-order width grooves on a heat transfer plate, in which the inter line regions at the liquid vapor meniscus of coolant become specific. The high heat performance are realized by this inter line region where the liquid thin film reduces thermal resistance on the heat transfer surface. In this report, we proposed a numerical simulation model of heat and mass transfer in a single groove to predict the capillary force and the heat flux in a single groove. In addition, the capillary force performances (capillary-rise length in a groove) for a single groove of various width, superheat and inclination was measured. The measured capillary rise length became maximum at a specific groove width of 200~-400 μm, which is in good agreement with the predicted results calculated by the proposed model. For the better prediction of capillary-rise length, effective capillary force and, especially, effective flow resistance were considered.
机译:蒸气室,用于处理由高密度电子电路产生的高密度热量;热循环蒸发器,对减小分布式电源和热电联产系统的尺寸至关重要;以及便携式燃料,用于重整燃料在电池中使用的液体燃料蒸发器rn中,需要传热表面和蒸发表面以处理具有小的温差的高热通量和蒸气通量。他们中的大多数采用通过在蒸汽表面或传热血液中添加不规则物(鳍片)或增加沸腾发生的泡沫点的数量来增加实际表面积的技术,从而加速蒸发。有。 %微槽式蒸发器由传热板上的μm阶宽槽组成,其中冷却液的液面弯月面处的线间区域变得特定。通过液体稀薄的该线间区域可实现高热性能在本报告中,我们提出了一个单槽内传热和传质的数值模拟模型,以预测单槽内的毛细作用力和热通量。测量了一个具有各种宽度,过热度和倾斜度的单个沟槽的(沟槽中的毛细管上升长度)。在200〜-400μm的特定沟槽宽度下,测得的毛细管上升长度最大。该模型计算的结果。为了更好地预测毛细管上升长度,要考虑有效的毛细管力,尤其是有效的流动阻力。

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