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        6.3.4空氣冷卻微通道傳熱計算

        日期:2022-01-11 01:27:52點擊:199

        6.3.4空氣冷卻微通道傳熱計算
        為了降低流動阻力,選取通道內為層流換熱,仍可以用式(6. 3. 7)計算。 選取的計算條件是:
        (1) 仍采用與水冷通道相同的型號和規格,同樣選取3種通道長度;
        (2) 選取2個層流狀態進行計算:

        (3) 空氣溫度取30℃作為計算溫度,在該溫度下的空氣物性為
        由式(6. 3.7),對型號2,3,4通道計算出的空氣流速和換熱系數見表6. 3. 6,熱流密 度和等溫性的計算結果見表6. 3. 7
        計算表明:
        ① 空氣通道的換熱系數很低,遠遠小于水通道的換熱系數。
        ② 空氣流過通道時的翅片效率極高,為0. 97 -0. 99,材質的影響可忽略不計,所以增 加翅片高度可以有效地增加換熱效果,方案4的知值最大。
        由表6. 3.7中數據可見,空氣通道的熱流密度很低,q值僅為W/cm2左右,在計算 條件下,大多數工況的等溫性較好,如表中黑體數字所示。

        6.3.6空氣通道的換熱系數

        當量 直徑 / mm Re 流速
        /( m •
        s-1)
        L=25mm L=50mm L=100mm L=25mm L=50mm L=100mm
        2 1.5 1 000 10.7 115 91.3 72.5 456.0 362.0 287.5
        2 000 21. 3 144.9 115 91.3 574.5 456.0 362.0
        3 1.714 1 000 9.3 105. 2 83.5 66. 3 722.7 573.6 455.5
        2 000 18.6 132.5 105. 2 83.5 910.3 722.7 573.6
        4 1. 818 1 000 8. 8 101.2 80.3 63. 8 1 081. 8 858.4 682.0
        2 000 17.6 127.5 101. 1 80.3 1 363. 0 1 081.8 858.4
         
        6. 3.7空氣通道的熱流密度和等溫性
        型號
        L =25 mm L =50 mm L= 100mm L =25 mm L = 50 mm L= 100mm
          1 000 0. 456/0. 6 0. 362/0. 96 0. 288/1.53 0.912/1.21 0. 724/1. 93 0. 576/3. 07
          2 000 0. 575/0. 34 0 456/0. 61 0. 362/1. 16 1. 15/0. 77 0.912/1.22 0. 724/1. 94
          1 000 0. 723/0. 40 0. 574/0. 63 0. 456/1.0 0. 445/0. 79 1. 147/1.26 0.911/1.99
          2 000 0. 910/0. 35 0. 723/0. 48 0. 574/0. 88 1. 82/0. 70 1.446/1. 11 1. 15/1. 76
          1 000 1. 082/0. 53 0. 858/0. 83 0. 682/1.32 2. 16/1.05 1.72/1.67 1.36/2.64
        4 2 000 1. 363/0. 33 1. 082/0. 53 0. 858/0. 83 2. 73/0. 66 2. 16/1.05 1.72/1.67
         
         

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