RU2790385C1 - Способ снижения термического сопротивления двухфазного термосифона - Google Patents

Способ снижения термического сопротивления двухфазного термосифона Download PDF

Info

Publication number
RU2790385C1
RU2790385C1 RU2022124848A RU2022124848A RU2790385C1 RU 2790385 C1 RU2790385 C1 RU 2790385C1 RU 2022124848 A RU2022124848 A RU 2022124848A RU 2022124848 A RU2022124848 A RU 2022124848A RU 2790385 C1 RU2790385 C1 RU 2790385C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
evaporator
thermal resistance
reducing
evaporation
phase
Prior art date
Application number
RU2022124848A
Other languages
English (en)
Inventor
Никита Сергеевич Иванов
Юрий Альфредович Кузма-Кичта
Александр Владимирович Лавриков
Игорь Филиппович Прокопенко
Юрий Павлович Штефанов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
Application granted granted Critical
Publication of RU2790385C1 publication Critical patent/RU2790385C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области теплообмена и направлено на снижение термического сопротивления в двухфазных тепловых трубах и термосифонах без применения технологически сложных операций. В известном способе снижения термического сопротивления двухфазного термосифона, основанном на формировании в испарителе нано- и микроструктуры, вначале на поверхности испарителя формируют канавки глубиной 0,1-0,5 мм и шириной от 100 до 1000 мкм, затем испаритель закрепляют и вращают по своей оси и наносят с помощью испарения слой наночастиц оксида алюминия с размером от 10 до 150 нм. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области теплообмена, в частности к способам снижения термического сопротивления в двухфазных тепловых трубах и термосифонах за счет интенсификации испарения и кипения в испарителе.
Известен способ передачи тепла в двухфазном термосифоне с помощью испарения теплоносителя (Long E.L. Long thermohile // Proc. Intern. Permafrost Cjnf. USA, 1965, p. 487-491.), согласно которому теплоноситель из-за разности температур испаряется в испарителе термосифона и превращается в пар, который направляется в конденсатор, где передает тепло в окружающую среду и конденсируется, а конденсат стекает в испаритель и замыкает цикл «испарение-конденсация».
Недостатком настоящего технического решения является неполное смачивание поверхности испарителя теплоносителем из-за действия сил гравитации при расположении испарителя в положении, отличном от вертикального.
Известен способ увеличения площади испарения в двухфазной тепловой трубе (патент US №2350348, публ. 06.06.1944, МПК F25D 11/02), согласно которому для улучшения смачивания, транспортировку жидкости в зону испарения осуществляют с помощью капиллярной вставки - фитиля в виде сетки, что увеличивает площадь теплообмена. Фитиль представляет собой пористое тело, изготовленное из металлической сетки или спеченного металлического порошка, например порошка меди. Благодаря фитилю конденсат в трубе распределяется равномерно по всему ее периметру и перемещается под действием капиллярных сил от участка с меньшей температурой к участку с большей температурой, независимо от положения трубы в пространстве. В капиллярных тепловых трубах движение конденсата происходит под действием капиллярных сил, которые не зависят от ориентации в пространстве, а зависят лишь от размера пор фитиля, кроме того, в капиллярных тепловых трубах поверхность смачивания конденсатом равна поверхности фитиля при полном его смачивании.
Недостатком данного технического решения является реверсивный режим работы тепловой трубы - при температуре воздуха большей, чем температура грунта происходит нагрев последнего, что опасно и ненадежно для зданий, построенных на этом грунте.
Известен способ увеличения площади смачивания испарителя двухфазной тепловой трубы с помощью микрочастиц меди (Leonard L. Vasiliev L.P. Grakovich M.I. Rabetskii D.V. Tulin, "Investigation of heat transfer by evaporation in capillary grooves with a porous coating," Journal of Engineering Physics and Thermophysics, vol. 85, no. 2, 2012.), согласно которому на поверхность испарителя термосифона с помощью спекания наносят микрочастицы меди размером от 50 до 100 мкм. Применение данного способа позволяет повысить коэффициент теплоотдачи в 1,2-1,8 раз.
Недостатком данного способа является высокая стоимость нанесения покрытия и сложность технологического процесса из-за необходимости спекания микрочастиц меди.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению способ увеличения площади испарения и снижения термического сопротивления испарителя с помощью покрытия из наночастиц, описанный в статье (K. Rahmatollah, F. Richard, «Heat transfer, flow regime and instability of a nano- and microporous structure evaporator in a two-phase thermosyphon loop,» Int. J. Thermal Sci, т. 49, №7, pp.1183-1192, 2010.) согласно которому предлагается формировать микро- и наноструктуру в испарителе с помощью нанесения частиц меди методом медного анодирования. В испаритель, изготовленный в виде прямоугольного канала, наносят слой микро- и наночастиц меди методом медного анодирования. Для определения влияния покрытия на коэффициент теплоотдачи показания регистрируют мультиметром и термопарами, установленными по контуру испарителя. Согласно представленному способу, с помощью формирования поверхности из микро- и наночастиц можно увеличить коэффициент теплоотдачи в 1,9 раз за счет интенсификации кипения и испарения теплоносителя в испарителе.
Недостатками данного технического решения является низкая площадь испарения и высокая сложность реализации.
Технической задачей предлагаемого изобретения является увеличение площади испарения теплоносителя в термосифоне с помощью формирования пористой микро- и наноструктуры.
Технический результат заключается в снижении термического сопротивления термосифона без применения технологически сложных операций.
Это достигается тем, что в известном способе снижения термического сопротивления двухфазного термосифона, основанном на формировании в испарителе нано- и микроструктуры, вначале на поверхности испарителя формируют канавки глубиной 0,1-0,5 мм и шириной от 100 до 1000 мкм, затем испаритель закрепляют и вращают по своей оси, и наносят с помощью испарения слой наночастиц оксида алюминия с размером от 10 до 150 нм.
Сущность предлагаемого способа снижения термического сопротивления двухфазного термосифона поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображена фотография рельефа поверхности испарителя, на фиг. 2 показано смачивание поверхности испарителя, на фиг. 3 представлена зависимость термического сопротивления от холодопроизводительности для термосифона с покрытием и без, на фиг. 4 показана зависимость термического сопротивления термосифона с покрытием и без от угла наклона.
Способ снижения термического сопротивления термосифона осуществляется следующим образом.
На поверхности круглой трубы испарителя с помощью фрезы формируют канавки глубиной от 0,1 до 0,5 мм, шириной от 100 до 1000 мкм. Канавки могут быть прямоугольной, цилиндрической или конусовидной формы.
Экспериментально установлено, что вырезать канавки меньшего размера и наносить на них слой наночастиц - технологически сложная процедура, а при выборе канавок большего размера при подъеме жидкости уменьшается капиллярное давление.
Трубу испарителя закрепляют и очищают с помощью мелкодисперсного абразива, а затем промывают раствором щелочи для удаления остатков жиров или других загрязнений. Затем готовят раствор наночастиц с размером от 10 до 150 нм и концентрацией частиц от 0,01 до 0,1%. На поверхность трубы испарителя наносят раствор наночастиц оксида алюминия размером от 10 до 150 нм в ацетоне с концентрацией наночастиц от 0,01 до 1%. Трубу испарителя нагревают до температуры испарения наножидкости в интервале от 50 до 150°С и вращают вокруг оси со скоростью не более 5 оборотов / мин. Нагрев осуществляют с помощью подачи тока на медную спираль, которая намотана на трубу, либо вращением трубы с подачей потока нагретого воздуха с воздуходувки. Наножидкость постоянно испаряется при вращении трубы и заполняет спиральные каналы наночастицами. Испарение происходит при атмосферном давлении и не требует создания вакуума или других специальных условий, а нагрев необходим лишь для ускорения процесса испарения, и как следствие, ускорения процесса формирования покрытия. В результате в испарителе формируется капиллярно-пористая структура, содержащая микроструктуру канавок и слой наночастиц оксида алюминия, которая показана на фиг. 1.
Для проверки гидрофильных свойств поверхности ее смачивали дистиллированной водой и ацетоном. Для трубы диаметром 38 мм достигается полное смачивание для этих жидкостей, что показано на фиг. 2. Так как по смачиванию ацетон близок к фреонам, можно утверждать, что теплоносители по типу хладонов будут смачивать всю поверхность испарителя.
По результатам экспериментов установлено, что термическое сопротивление трубы испарителя с предлагаемым покрытием ниже в 3 раза, чем для трубы без покрытия, результаты показаны на фиг. 3, где приведена зависимость термического сопротивления термосифона от холодопроизводительности за период времени (1 год) при различных испарителях: (1) - стальная труба без покрытия, май 2021; (2) - стальная труба с покрытием испарителя, май 2021; (3) - стальная труба без покрытия, май 2022; (4) стальная труба с покрытием испарителя, май 2022.
Таким образом, также наглядно представлена стабильность эффекта смачивания согласно предлагаемому изобретению - с мая 2021 по май 2022 термическое сопротивление термосифона с покрытием не изменилось, что подтверждает стабильность эффекта нанесения покрытия. Также график демонстрирует этот эффект в сравнении с трубой без покрытия.
На фиг. 4 представлены экспериментально полученные данные по зависимости термического сопротивления термосифона от угла наклона испарителя к горизонту: (1) - испаритель без покрытия, (2) - испаритель с покрытием. Для обычных термосифонов (без покрытия) термическое сопротивление возрастает с увеличением угла наклона, но для трубы с покрытием это увеличение не наблюдается.
Использование изобретения позволяет снизить термическое сопротивление двухфазного термосифона без применения технологически сложных методов, таких как спекание микрочастиц или медное анодирование. Испаритель с покрытием можно размещать при различных углах наклона без значительного роста термического сопротивления (фиг. 4). По сравнению с прототипом испаритель обладает высокими капиллярными свойствами, что позволяет увеличить коэффициент теплоотдачи при кипении и испарении, снизить термическое сопротивление испарителя.

Claims (1)

  1. Способ снижения термического сопротивления двухфазного термосифона, основанный на формировании нано- и микроструктуры, отличающийся тем, что вначале на поверхности испарителя формируют канавки глубиной 0,1-0,5 мм и шириной от 100 до 1000 мкм, затем испаритель закрепляют и вращают по своей оси и наносят с помощью испарения слой наночастиц оксида алюминия с размером от 10 до 150 нм.
RU2022124848A 2022-09-21 Способ снижения термического сопротивления двухфазного термосифона RU2790385C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2790385C1 true RU2790385C1 (ru) 2023-02-17

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2161662C2 (ru) * 1999-03-29 2001-01-10 Слепцов Владимир Владимирович Способ обработки поверхности твердого тела
US6192979B1 (en) * 1995-06-12 2001-02-27 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foderung Der Angewandten Forschung E.V. Use of plasma polymer layer sequences as functional layers in material transport or heat exchanger systems
CN1948886A (zh) * 2006-11-01 2007-04-18 天津大学 一种内表面带有纳米材料涂层的传热板及一种高效防垢池沸腾蒸发器
CN104846369B (zh) * 2015-03-30 2017-08-25 陕西科技大学 一种制备超亲疏水复合纳米阵列界面材料的方法
RU2713052C2 (ru) * 2018-07-18 2020-02-03 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ и состав для получения нанопокрытий на парогенерирующих поверхностях в тепловых трубах
CN108659794B (zh) * 2018-04-03 2020-08-21 北京航空航天大学 电场响应微纳米材料控制表面浸润性的器件及其制备方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6192979B1 (en) * 1995-06-12 2001-02-27 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foderung Der Angewandten Forschung E.V. Use of plasma polymer layer sequences as functional layers in material transport or heat exchanger systems
RU2161662C2 (ru) * 1999-03-29 2001-01-10 Слепцов Владимир Владимирович Способ обработки поверхности твердого тела
CN1948886A (zh) * 2006-11-01 2007-04-18 天津大学 一种内表面带有纳米材料涂层的传热板及一种高效防垢池沸腾蒸发器
CN104846369B (zh) * 2015-03-30 2017-08-25 陕西科技大学 一种制备超亲疏水复合纳米阵列界面材料的方法
CN108659794B (zh) * 2018-04-03 2020-08-21 北京航空航天大学 电场响应微纳米材料控制表面浸润性的器件及其制备方法
RU2713052C2 (ru) * 2018-07-18 2020-02-03 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ и состав для получения нанопокрытий на парогенерирующих поверхностях в тепловых трубах

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cao et al. Pool boiling heat transfer of FC-72 on pin-fin silicon surfaces with nanoparticle deposition
Xu et al. Experimental study on pool boiling heat transfer in gradient metal foams
JP5640008B2 (ja) 熱交換構造およびそのような構造を備える冷却デバイス
Jo et al. Supersonically sprayed nanotextured surfaces with silver nanowires for enhanced pool boiling
Jo et al. Enhancement of critical heat flux and superheat through controlled wettability of cuprous-oxide fractal-like nanotextured surfaces in pool boiling
US8716689B2 (en) Thermal diode device and methods
US20170333941A1 (en) High energy efficiency phase change device using convex surface features
JP6538651B2 (ja) 凝縮器の性能を向上させる機能的なコーティング
Kousalya et al. Metal functionalization of carbon nanotubes for enhanced sintered powder wicks
Li et al. Experimental study of enhanced nucleate boiling heat transfer on uniform and modulated porous structures
Sun et al. Hierarchically 3D-textured copper surfaces with enhanced wicking properties for high-power cooling
Sajjad et al. Nucleate pool boiling of sintered coated porous surfaces with dielectric liquid, HFE-7200
Tang et al. Design of hybrid superwetting surfaces with self‐driven droplet transport feature for enhanced condensation
Jiang et al. Saturated pool boiling heat transfer of HFE-7100 on sintered copper powder and wire mesh microporous surfaces: A comparison study
WO2017089960A1 (en) Microstructured surfaces for enhanced phase change heat transfer
Adera et al. Enhanced condensation heat transfer using porous silica inverse opal coatings on copper tubes
Carey et al. Mechanism interaction during droplet evaporation on nanostructured hydrophilic surfaces
RU2790385C1 (ru) Способ снижения термического сопротивления двухфазного термосифона
Sajjad et al. Enhancing boiling heat transfer for electronics cooling by embedding an array of microgrooves into sandblasted surfaces
CN110998217B (zh) 带有微结构化涂层的热交换元件及其制造方法
Swain et al. Influence of different surface coatings on pool boiling heat transfer enhancement: A brief review
Bahrami et al. Dropwise condensation heat transfer enhancement on surfaces micro/nano structured by a two-step electrodeposition process [J]
JP3416731B2 (ja) 伝熱装置
Walunj et al. Influence of surface roughness on pool boiling heat transfer
Pavlenko et al. Heat transfer enhancement and crisis phenomena at pool boiling on the surfaces with structured capillary-porous coatings