WO2017181529A1 - Échangeur thermique d'écoulement bidirectionnel basé sur une induction par oscillation - Google Patents

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WO2017181529A1 PCT/CN2016/088066 CN2016088066W WO2017181529A1 WO 2017181529 A1 WO2017181529 A1 WO 2017181529A1 CN 2016088066 W CN2016088066 W CN 2016088066W WO 2017181529 A1 WO2017181529 A1 WO 2017181529A1
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PCT/CN2016/088066
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张卫星
张宗勤
孙明迪
李鹏飞
郑义
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司
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Abstract

L'invention concerne un échangeur thermique d'écoulement bidirectionnel basé sur une induction par oscillation, comprenant au moins une canalisation principale (1) dans laquelle une pluralité de canalisations internes (2) ayant des zones de section transversale en changement progressif sont agencées de manière continue en session, et les zones de section transversale des canalisations internes (2) changent progressivement dans la même direction ; des canaux de fluide ayant des zones de section transversale qui changent progressivement inversement sont formés sur les surfaces de paroi des canalisations internes (2) et de la canalisation principale (1) ; un canal d'écoulement de la canalisation principale (1) est rempli d'un milieu de transfert de chaleur, également, un espace est maintenu entre la paroi interne de la canalisation principale (1) et deux extrémités de chaque canalisation interne (2), de telle sorte que des canalisations coniques inverses et des canalisations fourchues quatre fois les canalisations coniques inverses sont formées, et une structure ayant des sections variables parallèles continues et à tête-queue parallèles fourchues est formée pour étendre une distance d'écoulement bidirectionnel d'oscillation. L'échangeur thermique d'écoulement bidirectionnel étend la distance de distribution des canalisations coniques changeant progressivement et des canalisations fourchues. Un transfert de chaleur induit par oscillation est réalisé par un moyen actif ou passif de telle sorte qu'un mode de transfert de chaleur de nouvelle marque est développé en conséquence ; également, par introduction d'une micro-capsule de matériau à changement de phase en suspension (5) dans le milieu de transfert de chaleur, la capacité de transfert de chaleur est considérablement améliorée en particulier dans la condition d'une petite différence de température.
PCT/CN2016/088066 2016-04-22 2016-07-01 Échangeur thermique d'écoulement bidirectionnel basé sur une induction par oscillation WO2017181529A1 (fr)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112135498A (zh) * 2020-10-12 2020-12-25 上海海事大学 一种变孔隙多孔肋片双层锥形微通道散热器

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114260033B (zh) * 2021-12-20 2023-03-17 大连理工大学 基于微流控芯片的多功能、集成化微流体振荡流发生装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1370970A (zh) * 2001-02-21 2002-09-25 清华同方人工环境有限公司 双向流量可变式分液器
CN1632441A (zh) * 2005-01-17 2005-06-29 华北电力大学(北京) 一种变截面强化自激振荡流热管传热的方法
WO2010004469A1 (fr) * 2008-07-10 2010-01-14 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Refroidissement à distance par combinaison d’un caloduc et d’un résonateur pour un refroidissement par jet synthétique
CN203385313U (zh) * 2013-03-29 2014-01-08 北京中衡国通能源科技有限责任公司 换热器
CN205644418U (zh) * 2016-04-22 2016-10-12 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 基于振荡诱发的双向流换热器

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014054117A1 (fr) * 2012-10-02 2014-04-10 三菱電機株式会社 Échangeur de chaleur à deux tubes et dispositif à cycle de réfrigération

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1370970A (zh) * 2001-02-21 2002-09-25 清华同方人工环境有限公司 双向流量可变式分液器
CN1632441A (zh) * 2005-01-17 2005-06-29 华北电力大学(北京) 一种变截面强化自激振荡流热管传热的方法
WO2010004469A1 (fr) * 2008-07-10 2010-01-14 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Refroidissement à distance par combinaison d’un caloduc et d’un résonateur pour un refroidissement par jet synthétique
CN203385313U (zh) * 2013-03-29 2014-01-08 北京中衡国通能源科技有限责任公司 换热器
CN205644418U (zh) * 2016-04-22 2016-10-12 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 基于振荡诱发的双向流换热器

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112135498A (zh) * 2020-10-12 2020-12-25 上海海事大学 一种变孔隙多孔肋片双层锥形微通道散热器

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