[实用新型]电流体强化对流换热实验系统有效

专利信息
申请号: 201721651158.0 申请日: 2017-12-01
公开(公告)号: CN207611005U 公开(公告)日: 2018-07-13
发明(设计)人: 王际辉;胡学功 申请(专利权)人: 中国科学院工程热物理研究所
主分类号: G01N25/20 分类号: G01N25/20
代理公司: 中科专利商标代理有限责任公司 11021 代理人: 任岩
地址: 100190 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 热沉 翅片 强化对流换热 本实用新型 实验系统 参变量 电流体 流体 对流换热过程 对流换热系数 界面导热材料 相对距离可变 测量子系统 电源子系统 保温材料 绝热 变化规律 表面结构 翅片间隙 对流换热 高压电压 加热功率 石墨材质 实验元件 预定夹角 不导电 不接触 高电压 实验件 电极 电离 热源 包覆 贴合 常态 平行 金属 分析 研究
【权利要求书】:

1.一种电流体强化对流换热实验系统,包括:

实验件子系统,用于对热沉的对流换热过程进行分析,包括:

热沉,由基座和翅片组成;为金属或石墨材质,基座上有多个翅片,翅片之间相互平行或成一预定夹角;

热源,其一面通过界面导热材料与所述热沉的基座贴合,另一面用保温材料包覆和周围流体绝热;

电极,设置于热沉的翅片间隙中,与热沉不接触,且与热沉的相对距离可变;

电源子系统,包括:

高压电源,其输出端与电极相连,返回端与热沉相连,用于在电极和热沉之间形成电场;以及

测量子系统,包括温度测量装置和流体速度场测量装置,用于实验件子系统的温度场及流体的速度场进行测量,从而对对流换热系数随各参变量的变化规律进行分析;

其中,参与对流换热的流体是常态下不导电且高电压下可电离的气体或液体。

2.根据权利要求1所述的电流体强化对流换热实验系统,其中,

所述实验件子系统还包括:

支撑臂,竖直固定在水平台上,与水平台成直角;所述支撑臂上加工有水平长条孔和圆孔;所述热沉固定在支撑臂上,可沿着支撑臂上的水平长条孔水平移动,使得电极距离相邻两翅片的距离不同;

滑轨,通过圆孔垂直固定在支撑臂上,滑块安装在滑轨上,可沿滑轨长度方向滑动;所述的电极与滑块相连,置于热沉的翅片间隙中,随滑块的滑动而移动,并且电极与热沉不接触;所述的翅片间隙内均根据需要放置多个电极,不同电极之间也不接触;通过滑块的滑动,可改变电极与翅片的距离和/或间隙内的多个电极之间的相互距离;所述热沉的移动和电极的移动方向相互垂直,使热沉与电极之间的相对位置在两个维度上发生变化;

所述电源子系统还包括:

直流稳压电源,用于给热源供电,使热源以一定功率发热,并将热量以热传导的方式传给热沉;通过改变直流稳压电源的输出电压和输出电流,可调整实验中热源的发热功率;

所述测量子系统包括:

多根热电偶,所述热电偶头部检测端测量热沉和热源表面上多个测点的温度,用以获得热源和热沉各处测点的温度,包括:热源表面、基座表面和翅片表面的测点,所述热电偶尾部导线接入温度巡检仪,信号传递并记录到温度巡检仪,并将实时温度值显示在温度巡检仪的显示屏上;

红外热成像仪,镜头对向热沉表面,和热沉不接触,用以测量热沉表面的温度场;

粒子成像测速系统,对向翅片间隙,通过向翅片间隙内发射示踪粒子并对示踪粒子拍照,并将翅片间隙内流体的速度场显示在计算机上。

3.根据权利要求2所述的电流体强化对流换热实验系统,其中,

所述的热沉与电极之间的距离在0.1mm到200mm之间;

所述的翅片间隙内的多个电极,任意两个电极间距离在0.1mm到200mm之间。

4.根据权利要求3所述的电流体强化对流换热实验系统,其中,所述的热沉的翅片数量在2到100之间;每个翅片间隙内电极的数量在0到10之间。

5.根据权利要求4所述的电流体强化对流换热实验系统,所述的热沉的翅片之间夹角在0到180°之间。

6.根据权利要求5所述的电流体强化对流换热实验系统,翅片和基座一体成型或通过焊接、铆接、粘接方式连接。

7.根据权利要求6所述的电流体强化对流换热实验系统,所述翅片表面加工有波纹和扰流孔;其中,

波纹形成于翅片间隙的相对面,形状为波浪形、三角形、长方形或梯形,高度为0到5mm,宽度为0到10mm;

扰流孔为翅片上的贯通孔,形状为圆形、方形、三角形、梯形或键槽形的通孔,数量在0到50之间。

8.根据权利要求7所述的电流体强化对流换热实验系统,所述的电极材质为钨、钢、铜、钼或石墨,形状为线状或针状,线状电极直径在0.01mm到4mm之间,针状电极尖端曲率半径在0.005mm到2mm之间。

9.根据权利要求1所述的电流体强化对流换热实验系统,所述的高压电源的高压输出电压有正、负两种极性。

10.根据权利要求1所述的一种电流体强化对流换热实验系统,所述的高压电源的高压输出电压在0到50kV之间。

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