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1、噴霧冷卻是一種新型的散熱冷卻方式,具有冷卻效率高、換熱系數(shù)大、工質(zhì)利用率高等優(yōu)點(diǎn),目前廣泛地應(yīng)用于冶金、電子元器件等行業(yè)。由于當(dāng)前國(guó)內(nèi)外對(duì)噴霧冷卻的研究主要集中于水平靜止壁面的冷卻方面,而現(xiàn)實(shí)生活中常常會(huì)碰到豎直運(yùn)動(dòng)壁面的冷卻問(wèn)題,所以有必要對(duì)豎直運(yùn)動(dòng)熱源壁面的噴霧冷卻進(jìn)行探究。液膜作為噴霧冷卻重要的傳熱方式之一,對(duì)液膜的流動(dòng)特性及傳熱機(jī)理進(jìn)行研究尤為重要。
本文針對(duì)豎直運(yùn)動(dòng)的熱源壁面,針對(duì)壁面的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),采用扇形噴嘴進(jìn)行噴霧
2、冷卻。首先建立了噴霧的物理模型,在描述流體動(dòng)力學(xué)的三大守恒定律的基礎(chǔ)上,用量綱分析法進(jìn)行理論推導(dǎo)得到噴流體速度分布函數(shù)的一階線性非齊次微分方程,然后利用常數(shù)變易法求解得到扇形噴嘴的流體速度分布函數(shù);結(jié)合扇形噴嘴的噴霧角度、噴霧距離以及噴嘴質(zhì)量流量等噴霧特性參數(shù),利用MATLAB軟件對(duì)噴霧流體速度分布函數(shù)進(jìn)行仿真分析,得到了流體速度的分布曲線。結(jié)果表明越靠近噴霧邊緣區(qū)域,流體的速度越小,分布越均勻。
其次,建立了液膜流動(dòng)過(guò)程中滿
3、足的質(zhì)量守恒模型和動(dòng)量守恒模型,對(duì)液膜的流動(dòng)速度和厚度進(jìn)行理論推導(dǎo),求解出液膜的流動(dòng)速度和厚度關(guān)于等效噴霧半徑和噴霧距離的分布函數(shù);給定噴霧系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行仿真分析,得到不同噴霧距離條件下液膜的流動(dòng)速度及厚度關(guān)于等效噴霧半徑的分布曲線。結(jié)果發(fā)現(xiàn)在噴霧邊緣區(qū)域液膜的流動(dòng)速度比噴霧中心區(qū)域更快,并且液膜的厚度分布也更加均勻,而在噴霧中心區(qū)域的液膜會(huì)出現(xiàn)明顯的凸起現(xiàn)象,噴霧區(qū)以外的液膜由于速度的減小,存在累積和回縮的現(xiàn)象。
最后,
4、在對(duì)液膜流動(dòng)特性進(jìn)行研究的基礎(chǔ)上,建立了系統(tǒng)的能量守恒模型,通過(guò)理論推導(dǎo)得到液膜的熱流密度關(guān)于噴霧距離和等效噴霧半徑的函數(shù);利用MATLAB仿真分析得到不同的噴霧距離條件下液膜換熱的熱流密度關(guān)于噴霧距離的分布曲線。結(jié)果表明噴霧邊緣區(qū)域的液膜換熱的熱流密度比噴霧中心區(qū)域高,并且分布更加均勻,傳熱效果更好。
綜上所述,本文針對(duì)豎直壁面噴霧冷卻系統(tǒng),分別從噴霧流體速度分布特性、液膜的流動(dòng)速度和厚度分布情況以及液膜的傳熱特性三方面進(jìn)行
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