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  • 學位論文

漸擴與等截面積矩形微流道之沸騰熱傳研究

指導教授 : 潘欽

摘要


本研究主要探討不同角度的漸擴與等截面積矩形微流道之沸騰熱傳差異,包括熱傳係數、壓降和流譜與加熱功率、體積流率、水力直徑和不同漸擴角度的關係。在沸騰發生之前,熱通率跟熱傳遞係數會隨流量增加而增加;在沸騰發生後,熱通率跟熱傳遞係數會有顯著上升現象,但流量對於熱通率與熱傳遞係數沒有明顯的影響。單相流動時,壓降會隨溫度上升而下降,這是由於液體的黏滯係數隨溫度上升而下降。在雙相流動時,壓降明顯的隨溫度上升而增加,這是因為空泡分率增加所導致的。流譜的觀察顯示,長泰勒氣泡流、環狀流和蛇型流為主要流譜型態,因此本研究研判微液膜的蒸發可能是微通道沸騰的主要熱傳機制。 本研究最後比較不同角度漸擴微流道與矩形等截面積直管之沸騰熱傳差異。結果顯示1o的漸擴微流道之單相壓降比直管、2[o]、3[o]高,但雙相壓降則是直管最大。研究結果也顯示漸擴3[o]之漸擴微流道與直管微流道的熱傳能力皆優於漸擴1[o]及2[o] ,其中又以3[o]的熱傳遞係數最高。

參考文獻


[24] 林坤成, 漸擴微流道角度效應之沸騰熱傳研究, 碩士論文, 清華大學工程與系統科學研究所,新竹市, 民國九十五年.
[1] R. Yun, J.H. Heo, Y. Kin, Evaporative heat transfer and pressure drop of R410A in microchannels, International Journal of Referigeration, 29 (2006) 92-100.
[2] T.H. Yen, M. Shoji, F. Takemura, Y. Suzuki, N. Kassgi, Visualization of convective boiling heat transfer in single microchannels with different shaped cross-sections, International Journal of Heat and Mass Transfer, 49 (2006) 3884-3894.
[3] S.G. Kandlikar,Nucleation characteristics and stability considerations during flow boiling in microchannels, Experimental Thermal and Fluid Science, 30 (2006) 441-447.
[4] S.G. Kandlikar, High flux heat removal with microchannels - A roadmap of challenges and opportunities, International Conference on Microchannels and Minichannels, Toronto, Ontario, Canada, June 13-15, 2005.

延伸閱讀