热管讲义学习.pptx
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1、1第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.1概述概述1967年:热管进入太空并运行成功捷克、前苏联等国制造应用了热管空气预热器*第三阶段:20世纪70年代之后在地面应用蓬勃发展,各种热管换热器达到了系列化、商品化生产,用的较多在工业余热回收和空调低温预热回收*中国 1972年第一支钠热管试制成功第1页/共59页2第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.17.1概述1壳体 2毛细吸液芯 3工作蒸气 4工作液体图热管工作原理示意图第2页/共59页3第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.1概述概述 (a)(b)(c)(d)(e)毛细吸液芯的典型结构示意图*毛细吸液芯储
2、存工作流体;产生毛细力;提供 冷凝液回流的通道*工质的循环的四个阶段 液体蒸发、蒸气流动、蒸气凝结和液体回流。第3页/共59页4第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.17.1概述*热管的热量传递经历了七个环节热管的热量传递经历了七个环节 高温热源与热管蒸发段外壁之间的换热过程;热管蒸发段固体壁面的导热过程;热管蒸发段的沸腾换热过程;热管蒸发段与冷凝段之间的蒸气流动换热过程;热管冷凝段的凝结换热过程;热管冷凝段固体壁面的导热过程;热管冷凝段外壁与低温热源之间的换热过程。*热管工作动力毛细压头克服蒸汽从蒸发段流向冷凝段的压力降 、冷凝液体从冷凝段流回蒸发段的压力降 和重力场对流动产生的
3、压力降 第4页/共59页5第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.17.1概述*热管正常工作的必要条件 热管内压力分布示意图(不考虑蒸汽和液体重力作用压力降时热管内压力分布)第5页/共59页6第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.17.1概述1.按照热管的工作温度划分低温热管450 2.按照热管的工作液体回流方式划分有芯热管、重力热管、旋转热管、电流体动力热管磁流体动力热管、渗透热管3.按照热管的结构划分 单管型热管、板型热管、回路型热管(分离型热管)挠性热管(中间用波纹管或塑料管连接)4.按照热管的壳体材料和使用的工质划分钢水热管、炭钢水热管、铜钢复合水热管、铝丙酮热管
4、、炭钢萘热管、不锈钢萘热管等 第6页/共59页7第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.17.1概述5.按照热管的功能划分传热热管、热二极管、热开关、仿真热管、制冷热管另外,还有可变热导热管、混合工质热管可变热导热管:又称为可控热管,它通过热导率随高温热 源和低温热源的变化而变化来达到控制 温度的的目的。混合工质热管:充分利用了混合工质的优势互补性,大大 拓宽了热管的工作范围,改善了热管的工 作性能。第7页/共59页8第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.17.1概述1.高导热性2.等温特性3.热流密度可变性4.传热方向的可逆性5.热二极管与热开关6.恒温特性第8页/共5
5、9页9第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.2.7.2.热管理论7.2.7.2.热管理论1 1 毛细力与热管循环动力毛细力与热管循环动力(a)a)液面上升 (b)b)液面下降毛细现象第9页/共59页10第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.2.7.2.热管理论 (a)/2图 7-5 表面张力示意图当处于平衡状态时:接触角或浸润角第10页/共59页11第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.2.7.2.热管理论*毛细管中液体弯曲面两边的压力差毛细管中液体的弯曲面两边存在一定的压力差。当弯曲液面为球面时*毛细管中液面的上升原理如图7-6所示当毛细管刚插入液体时,由
6、于弯曲液面两边压力差的存在,B点的压力pB=p0-p,小于大气环境的压力p0。而毛细管外同样高度的C点处的压力等于大气环境压力,为了达到力平衡,毛细管中的液面开始上升直至B点的压力与C点相同为止。达到平衡后B点的压力满足第11页/共59页12第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.2.7.2.热管理论B点的压力与C点相同 而 于是式中r为毛细管内径,r=Rcos,m*热管中的吸液芯形成了插入工作液体的毛细管,蒸发段弯曲液面的曲率半径比冷凝段的小。蒸发段和冷凝段的弯曲液面两边的压力差分别为 第12页/共59页13第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.2.7.2.热管理论2.
7、热管循环推动力蒸发段弯曲液面两边的压力差为冷凝段弯曲液面两边的压力差为热管吸液芯毛细作用示意图第13页/共59页14第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.2.7.2.热管理论热管两端毛细头压差pcap为这就是热管工作流体循环的推动力。当e=0、c=90pcap有最大值 常见吸液芯结构的有效毛细半径列于下表 第14页/共59页15第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.2.7.2.热管理论常见吸液芯结构的有效毛细半径 吸液芯结构有效毛细半径rc 变量说明圆柱形毛细孔rc=r r为毛细孔半径矩形沟槽rc=W W为沟槽宽度三角形沟槽W为沟槽宽度为1/2顶角圆形沟槽rc=W W为
8、沟槽宽度平行丝线芯rc=W W为线间距丝网芯(多层)W为网丝间距d为网丝直径填充球(烧结芯)rc=0.41rs rs为颗粒半径第15页/共59页16第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.2.7.2.热管理论1.吸液芯中工作液体流动的压力降 不可压缩流体在稳定状态下流过圆形截面管道的压力降 为流体的粘度,Pas;l为管道长度,m;A为圆管横截面积,m2;R为圆管半径,m;为流体的密度,kg/m3;qm为流体质量流量,kg/s。实际上热管不是简单的圆形管,因此热管内吸液芯多孔物质中液体流动的压力降计算公式 m2;R为圆管半径,m;为流体的密度,kg/m3;qm为流体质量流量,kg/s压
9、力降修正计算公式式中:ro、ri分别为吸液芯的外径和内径,K为吸液芯的渗透率第16页/共59页17第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.2.7.2.热管理论 其中ro、ri分别为吸液芯的外径和内径,K为吸液芯的渗透率 为吸液芯的空隙率,等于吸液芯的空隙容积与总容积的比;rhl为吸液芯的有效毛细水力半径;b无因次常数;Rel、fl分别为吸液芯中工作液体流动的雷诺数和阻力系数 第17页/共59页18第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.2.7.2.热管理论如果考虑重力影响,压力降的微分形式可表示为式中为热管轴线与水平方向的夹角。也可以用达西定律表示热管中液体的压力降leff
10、为热管的有效长度,m,对均匀加热和冷却的热管,leff=le/2+la+lv/2,le、la、lv分别为蒸发段、绝热段和冷凝段的长度。第18页/共59页19第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.2.7.2.热管理论2.热管内蒸气流动的压力降 在蒸发段和冷凝段,蒸气除了轴向流动还存在径向流动,大大增加了流动的复杂性,一般来讲,热管内蒸气流动的压力降按蒸发段、绝热段和冷凝段分别考虑,即 无绝热段的热管,在径向雷诺数Rer1时,热管中蒸气流动压力降为rv为蒸气腔半径,m;hfg为液体的气化潜热,kJ/kg。雷诺数Rer1时,蒸发、冷凝段压力降第19页/共59页20第第7章章 热管及热管换
11、热器热管及热管换热器 7.2.7.2.热管理论第20页/共59页21第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.2.7.2.热管理论热管的热量传递热管传热的热阻图如图7-8所示,由七个部分组成图7-8 热管热阻示意图第21页/共59页22第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.2.7.2.热管理论1、高温热源与热管蒸发段外壁间的换热热阻2、热管蒸发段固体壁面的导热热阻 3、热管蒸发段的沸腾换热热阻 4、热管蒸发段与冷凝段之间的换热是借助于蒸气分子的质量传输而实现热量传输的。由于蒸气流动的压差很小,两段之间的温差就很小,可以近似认为该过程是等温的。所以,在该环节的换热热阻R4可以
12、忽略不计。第22页/共59页23第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.2.7.2.热管理论5、热管冷凝段的冷凝换热热阻6、热管冷凝段固体壁面的导热热阻 7、热管冷凝段外壁与低温热源间的换热热阻8、从热管管壁的轴向传热量可以忽略不计,即可以认为热阻R8为无穷大。表7-2 7-2 热管各热阻的近似值(m m2 2K/W)K/W)热 阻R1 R2R3R4R5R6R7数量级101102 10-410-310-710-310-410-110-2第23页/共59页24第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.2.7.2.热管理论1.连续流动传热极限 低于转变温度(蒸气流动从连续流动转变
13、到稀薄或自由分子流动的温度称为转变温度)下工作的热管会遇到连续流动传热极限,热管将失去其等温性。2.冷冻启动传热极限 当出现工质不能回流至蒸发段时(如高温热管常温下工质可能凝固),蒸发段将出现干涸现象,热管达到了冷冻启动传热极限。3.粘性传热极限 蒸汽在热管中流动时,由于粘性力的作用,总会有压力降。当蒸气压力在热管冷凝段降低到零时,其传热量将达到一个极限。4.声速传热极限 热管中蒸气流动的马赫数较高时,达到声速而限制了热量传递的现象。热管中出现声速传热极限,不能增加热流量的同时还可能产生了很大的轴向温度梯度变化,影响了热管的等温特性。第24页/共59页25第第7章章 热管及热管换热器热管及热管
14、换热器 7.2.7.2.热管理论AB连续流动传热极限 BC冷冻启动传热极限 CD粘性传热极限DE声速传热极限 EF携带传热极限 FG毛细传热极限 GH沸腾传热极限热管的传热极限示意图第25页/共59页26第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.2.7.2.热管理论热管内蒸气流动的温度分布第26页/共59页27第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.2.7.2.热管理论5.携带传热极限液体将被蒸气夹带反向流回冷凝段,削弱了热管的传热。6.毛细传热极限 当热负荷达到一定程度,毛细力作用抽回的液体不足以满足蒸发所需的量时,导致蒸发段干涸。此时,蒸发段管壁温度会逐渐上升,严重时甚至
15、出现烧坏热管的现象。这就是所谓的毛细传热极限。7.沸腾传热极限 沸腾产生的气泡造成吸液芯毛细孔的堵塞,造成吸液芯局部干涸,传热能力下降。第27页/共59页28第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.3 热管的设计7.3热管的设计热管工作温度的确定热管传递的热流量为Q则Tv为热管的工作温度,K原则:1、适当的饱和性质,适应的工作温度(介于工作流体的凝固点和临界点之间);2、优良的热物理性质,满足传热和流动的要求;3、稳定的化学性质,与壳体、吸液芯等材料相容;4、还应考虑经济性、环保性、安全性等。第28页/共59页29第第7章章 热管及热管换热器热管及热管换热器 7.3 热管的设计表7-
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