毛细热管泵回路热管在冰箱上有没有运用

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热管发展历程]
1964年:发明于美国洛斯-阿洛莫斯国家实验室(Los Alamos& National Laboratory)。&&& &&&&&&&&&
年:理论研究高峰期,近千篇论文发表。
年:机密性应用研究,空间核电源、电子仪器散热、航天飞行器均温等节能应用性研究,热管换热器,太阳能发电,高效化学反应器。
年:电子电器散热、计算机CPU散热、大型空气预热器、高温热管换热器、高温高压化学反应器。
年:高效微型热管技术、高温大型热管技术、高效热管反应设备技术、各种高效热管换热装备。
[热管基本特性]
相变传热,极高的传热效率;
内热阻极小,当量导热系数极高,有热超导体之称;
灵活多变的结构形式及型体尺寸;
具有很好的等温表面;
蒸发段和冷凝段可以分隔很远;
输入输出的热流密度可以变化;
热虹吸管具有单向导热性。
[热管分类]
按照工作液体回流动力区分有芯热管、两相闭式热虹吸管(又称重力热管)、重力辅助热管、旋转热管、电流体动力热管、磁流体动力热管、渗透热管等等。
按照热管管内工作温度区分低温热管、常温热管、中温热管、高温热管等。
按照管壳与工作液体的组合区分铜-水热管、碳钢-水热管、铝-丙酮热管、碳钢-萘热管、不锈钢-钠热管等。
按照结构形式区分普通热管、分离式热管、毛细泵回路热管、微型热管、平板热管、径向热管等。
按照热管的功用划分传输热量的热管、热二极管、热开关、热控制用热管、仿真热管、制冷热管等。
[常用热管的工作温度范围与典型的工作介质及其相容壳体材料]
工作温度 / ℃&
相容壳体材料&
- 60 ~ 100
铝、不锈钢、低碳钢
- 40 ~ 100
- 40 ~ 120
铝、不锈钢、铜
氟里昂-113
- 10 ~ 100
黄铜、不锈钢
铝、铜、不锈钢
铜、不锈钢
铜、不锈钢、碳钢
不锈钢、低碳钢、低合金钢
铜、碳钢(内壁经化学处理)
147 ~ 350
铝、不锈钢、碳钢
147 ~ 300
不锈钢、碳钢
150 ~ 395
铜、不锈钢、碳钢
147 ~ 300
不锈钢、碳钢、镍
250 ~ 650
奥氏体不锈钢
400 ~ 1000
400 ~ 1100
500 ~ 1200
不锈钢、因康镍合金
1000 ~ 1800
钨、钽、钼、铌
1800 ~ 2300
[热管换热器的特点、分类]
热管换热器的特点结构简单,换热效率高;压力损失小;安全可靠;灵活调温。
热管换热器的类型与结构按照热流体和冷流体的状态,热管换热器可分为气&气式、气&液式、液&液式、液&气式;从热管换热器结构型式来看,热管换热器又可分为整体式、分离式、回转式和组合式。
[热管技术应用于石化行业]
三十万吨一段炉烟气余热回收;
中化肥上、下行吹风气余热回收;
小化肥上、下行吹风气余热回收;
变换工段变换气-半水煤气换热器;
沸腾炉焙烧硫铁矿废热锅炉(12.5万吨/年硫酸厂);
转化工段SO3冷却器(硫磺、硫铁矿制酸);
涤纶干燥余热回收;
氮气加热器;
自备电站锅炉空气预热器;
中、小型锅炉省煤器;
P2S5生产热管反应釜;
炼油厂加热炉空气预热器;
乙烯加氢装置加热炉烟气余热回收;
催化裂化烟气余热回收;
十二醇硫酸钠高温干燥热风炉。
[热管技术前沿]
高效裂解炉管
高效余热锅炉
高效化学反应器
高效沸腾床取热器
微型热管在台式电脑中的应用
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复杂热管与两相流分离式热管的性能实验研究
[硕士论文]论文目录&摘要第1-3页 Abstract第3-7页 绪论第7-13页   · 引言第7页   · 热管的发展概况第7-11页     · 热管发展的总体概况第7-9页     · 热管在我国的发展概况第9-10页     · 热管的发展趋势第10-11页   · 本论文的研究内容第11-13页 第一章 各类热管的结构和特性分析第13-23页   · 无外加动力热管第13-20页     · 普通热管第13-14页     · 分离式热管第14-16页     · 两相闭式热虹吸管第16页     · 可变导热管第16-17页     · 脉动热管第17-18页     · 毛细泵回路热管第18-19页     · 环路式热管第19-20页   · 外加动力热管第20-23页     · 机械驱动式分离型热管—热环第20页     · 复杂热管第20-22页     · 两相流分离式热管第22-23页 第二章 无高差水平布管分离式热管的性能实验研究第23-31页   · 实验装置和方法第24-25页     · 实验装置第24-25页     · 实验方法第25页   · 实验结果与分析第25-29页     · 充液率对温度空间分布和温差平均值的影响第25-27页     · 驱动温差对温度空间分布和温差平均值的影响第27-29页   · 复杂热管应用于空调系统的实验研究第29-30页     · 换热均匀性分析第29-30页     · 节能性分析第30页   · 本章小结第30-31页 第三章 复杂热管的性能实验研究第31-42页   · 实验装置和方法第31-33页     · 实验装置第32-33页     · 实验步骤第33页   · 实验结果与分析第33-41页     · 热管系统的热阻分析方法第33-34页     · 充液率对换热性能的影响第34-35页     · 工质循环量与换热能力关系的规律第35-38页     · 系统管路阻力对换热性能的影响第38-41页   · 本章小结第41-42页 第四章 两相流分离式热管的性能实验研究第42-51页   · 实验装置和方法第42-44页     · 实验装置第42-43页     · 实验步骤第43-44页   · 实验结果与分析第44-49页     · 热管热阻分析方法第44页     · 充液率对换热性能的影响第44-47页     · 冷热源循环水流量对换热性能的影响第47-48页     · 两相流分离式热管系统的启动第48页     · 两相流分离式热管的适应性第48-49页   · 两相流分离式热管有无储液罐换热性能对比第49-50页   · 本章小结第50-51页 第五章 结论及展望第51-53页   · 结论第51-52页   · 展望第52-53页 参考文献第53-56页 攻读学位期间的研究成果第56-57页 附录第57-59页 致谢第59-60页
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