摘要
H针对电力设备发热量不断增加的背景,提出将有肋柱通道的相变换热器应用于其冷却。建立尺寸为40 mm×30 mm×5 mm的模型,通过Fluent对全氟己酮在其内流动沸腾进行了数值模拟,探讨了进口雷诺数为29369时流向及横向柱间距对换热及压降的影响。结果表明,在柱间距相同时,肋柱位于通道入口具有较优的换热性能。不同流向柱间距下,肋柱排平均换热系数均在第三排达到最大。横向柱间距增大,端壁温度降低,其均匀性增强,但换热性能因子不随横向间距的增大而增大。
- 单位
H针对电力设备发热量不断增加的背景,提出将有肋柱通道的相变换热器应用于其冷却。建立尺寸为40 mm×30 mm×5 mm的模型,通过Fluent对全氟己酮在其内流动沸腾进行了数值模拟,探讨了进口雷诺数为29369时流向及横向柱间距对换热及压降的影响。结果表明,在柱间距相同时,肋柱位于通道入口具有较优的换热性能。不同流向柱间距下,肋柱排平均换热系数均在第三排达到最大。横向柱间距增大,端壁温度降低,其均匀性增强,但换热性能因子不随横向间距的增大而增大。