关于热管技术在热能工程中的应用.docx
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1、关于热管技术在热能工程中的应用 摘要:热管的应用越来越广泛,热管技术也受到越来越多的人们重视热管技术发展到现在,在热能工程中取得了很大的成效并与热能工程技术相互促使彼此不断发展本文将对热管技术的基础学问及其在热能工程中的应用作出介绍,以望能对热管技术及热能工程的探讨者有所帮助。 关键词:热管技术;热能工程;应用 1热管简析 1.1热管的基本结构 热管有三个主要组成部分管壳、吸液管(管芯)、与工作液体管壳一半采纳不锈钢、铜、碳钢等金属材料作为主要材料热管是一种封闭式结构,能够承受极大压力吸液管紧贴管壁,通常由孔多毛细的结构材料构成工作液体存在于热管的内部空腔,是工作状态卜传递热量的介质工作液体一
2、般有甲醇、丙醇、水、氨等,不包括管内可能存在的空气或者其他杂物工作液体在工作时处于液体与气体两种状态,一般在热管处于真空状态时被填充进去。 1.2热管的工作原理 依据热管的状况可分为三个工作段:蒸发、冷凝、绝热在工作时外部的热量致使蒸发段和内部的液体温度上升继而蒸发,此时蒸发段的气压会快速上升,当气压上升到饱和蒸发压时热量将会通过潜热的形式传递给蒸汽在这个工作过程中,由于蒸发段的饱和蒸汽压不断的上升,导致冷凝段的气压远低于蒸汽段的气压,这时蒸汽就会从蒸汽通道流向冷凝段,继而在冷凝段发生冷凝放出潜热放出的潜热会通过吸液管与热管管壁将热量传递至管外,如此一来就完成了无外力作用的热传统过程液体释放完
3、热量后将会沿吸液管回流,最终返回到蒸发段,再接着进行卜一次的热传递在这个过程不断反复卜热量将不断的从蒸发段传递至冷凝段在这个过程中,绝热段将起到三点作用:为流淌液体供应通道;将冷凝段与蒸发段完全区隔开;确保热管热量失散到外界绝热段的这三点作用有效地保证了热量的传递。 1.3热管技术的特点 热管技术与常规换热技术相比具有以卜特点: 1.3.1传热效率高 热管式热转换器的传热单元,导热性强热管与铜、铝、银等金属相比,同重量状态卜能够多传递几个数量级的热量并且热管换热器的效率一般都在80%以上,能够有效利用形式多样、数量巨大的地热能、太阳能、工业废热等进行能源的回收。 1.3.2管壁温度可调 热管的
4、管壁温度可以调整,而该特点在热交换与低温余热的回收中起到了相当重要的作用正因为该特点,热管可通过热流改变将热管管壁的温度保持在低温度流体的漏点以上,从而保证设备的长期运行。 1.3.3平安性 热管换热器几乎没机械障碍,是二次问壁换热,在实际工作中,热管一般不会蒸发段与冷凝段同时受损,所以设备的运行有牢靠的保障。 除了这三点,热管技术还有适应期强、阻力小等特点,这些特点衍生了特别的热管技术关键,将热管技术大范围的应用变为了现实。 2热管的应用技术关键 上文中我们对热管及热管技术的特点做出了一个简洁介绍,正因为热管技术拥有这些特点,才会产生以卜几种应用技术关键,也干脆促使热管技术的广泛应用。 2.
5、1 均温技术 可变导热管可实现变工状况下冷热源的恒温.例如,当热源温度或者热负荷发生了较大改变时,热汇或冷凝段温度保持不变.又或者能够实现热管或热源温度不因热汇或热负荷温度改变而改变. 均温技术主要是利用了热管的等温性,将各处的温度不相等的温度场变为各处温度均恒的等温场. 2.2 汇源分隔技术 该技术主要是利用热管将冷源与热源进行分隔,从而达到热交换的目的.分隔距离的长短则可依据实际采纳的热管性能与现场需求来确定,长能够达一百零一米而短则短至几十厘米,该技术在连续生产中能起到很大效果. 2.3 交变热流密度 该技术主要指能够通过热管实现小面积输入热量而大面积输出热量与大面积输入热量而小面积输出
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- 关于 热管 技术 热能 工程 中的 应用
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