332 传热学-传热强化

332 传热学-传热强化

扩大传热面积

该措施适于各种传热方式,即采用在换热面扩展翅片、光滑表面变为低肋表面等措施增加换热面积。

减小污垢热阻

避免换热面污垢形成,或污垢形成后及时处理,减小换热面污垢导致的污垢热阻,该措施也适于各种传热方式。

导热强化

采用热导率高的材料;当主体材料热导率低时,可加入热导率高的微粒或纤维形成导热强化复合材料等。

在强度允许的前提下减小板厚或壁厚。

在不同元件接触面由于存在微间隙、氧化等原因可能形成较大的接触热阻时,除可考虑改进接触面状态外,也可考虑引入导热胶、导热垫等。

辐射换热强化

提高表面黑度,增加角系数,减少路径损失,增加辐射侧与接收侧的波长匹配性(如红外辐射加热等)。

对流换热强化

通过提高流体主体流速、引入扰流元件、合理布置流体流动分布、合理设计固体表面形状、采用脉冲流动、采用外场强化(如超声波等)、采用微细流体通道等方法,提高流体在换热表面处的有效速度,降低边界层影响。

在无相变换热过程,引入可相变成分,形成复合换热过程,如在空气冷却器的空气侧,引入微量水喷淋,形成空气无相变冷却与水汽化相变冷却的复合冷却过程。

在相变换热过程中,通过合理的流体成分、流体分布、参数优化、换热面结构形状优化等措施,减小液膜厚度和不凝成分等对换热的影响。

通过材料优选或材料表面处理,优化相变成核中心,并使相变换热以珠状凝结或泡状沸腾等方式进行。

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