纳米流体制备及其在复杂结构微通道热沉内强化传热特性研究

项目来源

国家自然科学基金(NSFC)

项目主持人

夏国栋

项目受资助机构

北京工业大学

立项年度

2019

立项时间

未公开

项目编号

51976002

项目级别

国家级

研究期限

未知 / 未知

受资助金额

60.00万元

学科

工程与材料科学-工程热物理与能源利用-传热传质学

学科代码

E-E06-E0603

基金类别

面上项目

关键词

微通道 ; 多相流 ; 纳米流体 ; 微流控反应 ; 微尺度传热 ;

参与者

陈永昌;李杰;马丹丹;吕远征;王佳豪;汤宇轩;王少锋;李奥

参与机构AI

北京工业大学

项目标书摘要:纳米流体这一概念的提出已有二十余年,国内外众多学者也开展了广泛深入的研究,但是由于制备方法和技术手段等方面的限制,依然存在着流体稳定性差、颗粒容易团聚进而影响传热性能等问题。因此,如何使纳米颗粒均匀、稳定地分散在液体介质中,形成分散性好、稳定性高、传热性能优异的纳米流体,是将纳米流体应用于工程传热领域必需首先解决的问题。与传统纳米流体制备方法相比,微流控反应系统可实现对纳米粒子粒径分布和化学稳定性的有效控制,反应获得的颗粒分散均匀,不易团聚。因此在高性能纳米流体制备领域具有良好的应用前景。为此,本课题申请拟以微流控反应技术制备纳米流体为切入点,研究纳米流体制备工艺、纳米粒子尺寸和浓度、分散剂种类和浓度以及工作温度等一系列参数对纳米流体综合性能的影响,并探索其在复杂结构微通道热沉中的强化换热机理,为新型强化换热工质在高热流密度微电子器件散热领域的应用提供必要的研究基础。

Application Abstract: The concept of nanofluids has been presented for twenty years,many domestic and foreign scholars have carried out extensive and in-depth research,however,since the restriction of technical methods such as preparation methods and technical means is still a tough problem,the stability of nanofluids and the agglomeration of particles still affect the heat transfer performance.Therefore,the top priority of the applications to nanofluids in engineering heat transfer field is making the nanoparticles evenly and stably dispersed in a liquid medium with the purpose of preparing good dispersion,high stability and excellent heat transfer performance nanofluids.Compared with the traditional preparation method,micro fluidic reaction system could realize the effective control of particle size distribution and chemical stability,the particles which obtained from the reaction are uniform and less agglomeration.Consequently,it has good application prospects in the field of high-performance nanofluids preparation.For this purpose,this argument intends to utilize the nanofluids preparation by means of using microfluidic reaction technology as the point-cut,research on the influence of nanofluids preparation technology,particle size and concentration,dispersant types and concentration as well as working temperature,and a series of other parameters of the comprehensive performance of nanofluids.After that we explore the enhanced heat transfer mechanism of nanofluids in the microchannel heat sink with complex structure,providing the necessary research foundation for the application of a new type of enhancing heat transfer medium for high heat flux electronics cooling.

项目受资助省

北京市

项目结题报告(全文)

纳米流体是纳米技术应用于强化传热领域的创新性研究,在液体中添加纳米粒子,可以显著提高液体的热导率,强化其传热性能。然而,如何使纳米颗粒均匀、稳定地分散在液体介质中,形成分散性好、稳定性高、传热性能优异的纳米流体,是将纳米流体应用于工程传热领域必须首先解决的问题。本项目以微电子器件散热为背景,在研发和改进微通道热沉的同时,从改善工质热物性的角度,开发传热性能优异的纳米流体。分别采用一步法和两步法制备系列纳米流体,研究纳米流体制备工艺、纳米粒子尺寸和浓度、流体种类及物性、分散剂种类和浓度以及工作温度等一系列参数对纳米流体综合性能的影响规律,并探索其在微通道热沉内的流动与传热特性;同时,开展复杂结构微通道内流动沸腾换热特性研究等。主要包括以下几方面工作:一是纳米流体制备及其综合性能测试。采用一步法制备水基Ag-Cu合金纳米流体、Ag-Pt合金纳米流体和Ag纳米流体;采用两步法制备水基Al2O3-TiO2复合纳米流体等。分别采用分光光度计、热物性分析仪、粘度计测试了纳米流体的稳定性、热导率和粘度,获得了纳米流体制备工艺、纳米粒子浓度、流体种类、分散剂种类和浓度以及工作温度等对纳米流体综合性能的影响规律。二是纳米流体在微小通道热沉内流动与传热特性研究。将两步法制备的水基Al2O3-TiO2复合纳米流体和水基TiO2纳米流体,以及一步法制备的Ag-Pt合金纳米流体应用于不同结构尺寸的微小通道热沉,探索微通道热沉结构型式、流体流量、流体物性、工作温度等一系列参数对纳米流体流动与传热特性的影响规律。结果表明,将纳米流体应用于传统微小通道热沉和复杂结构微通道热沉,均表现出较好的强化传热效果。三是复杂结构微通道内流动沸腾换热特性研究。采用温度场与流场可视化同步测量系统,实验研究了间断正弦波纹微通道内流动沸腾传热特性。结果表明,复杂结构微通道相比于矩形直通道具有沸腾起始点低、临界热流密度高、传热系数大等优势,其原因在于微结构有效增大了传热面积、增加汽化核心数、促进流体混合等。

  • 排序方式:
  • 1
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  • 1.微通道中流动沸腾强化换热及其不稳定性研究

    • 关键词:
    • 微通道;流动沸腾;强化换热;沸腾不稳定性;动态仿真
    • 吕远征
    • 指导老师:北京工业大学 夏国栋
    • 学位论文

    利用流动沸腾换热的微通道热沉具有所需工质流量小、换热系数高、温度分布均匀等优势,是适用于高热流密度微电子器件的一种极具应用前景的散热技术。但随着热流密度不断攀升,流动沸腾的不稳定性逐渐成为制约微通道散热技术发展的重要因素,其引发的流量、压降振荡和壁面热点会导致一系列控制问题和安全问题。因此,迫切需要深入地研究微通道热沉中流动沸腾不稳定性的产生机理,并设计和开发出换热系数高和稳定性好的新型微通道热沉。本文设计和加工了不同基材和结构的微通道热沉,搭建了微尺度流动沸腾可视化实验台,采用实验与理论建模相结合的方法,对微通道热沉内连续两相流型不稳定沸腾和压降振荡型不稳定沸腾进行研究,分析其成因,并提出提高流动沸腾稳定性的方法。首先,设计和加工了硅基并联矩形截面直微通道和折线型微通道,并搭建了一个同步多传感器流动沸腾实验台,该实验台采用高压氮气推进,因此微通道上游具有极低的可压缩性。在对两种微通道热沉进行流动沸腾换热实验发现:在相近的工况条件下,折线型微通道热沉的流动沸腾换热系数最高可达直微通道的1.25倍,其沸腾起始点的壁面温度也较低,证明设置弯折结构可以有效地提高微通道中的流动沸腾换热系数,但折线型微通道的平均压降比直微通道要高。实验结果还表明,直微通道中的单相/两相界面清晰且整齐,而折线型微通道热沉中个别通道内的返流现象比较严重,这容易引起流量分配不均;与直微通道相比,折线型微通道入口附近存在大量额外的核化穴,这削弱了流动沸腾的稳定性,特别是高质量通量下,其沸腾稳定性更差。其次,利用高速显微摄影系统和高速红外热像仪,研究了微通道在不同沸腾状态下的流型转变和壁面温度分布变化,根据单相强制对流换热系数预测关联式和两相摩擦压降预测关联式建立了微通道中流动沸腾稳定性边界的预测模型,计算结果表明:降低入口温度、提高微通道上游换热系数以及在入口加装节流结构都可以提高流动沸腾的稳定性,但由于节流件会显著提高入口压力,因此节流件在设计之初应平衡流动阻力和稳定性的关系。利用热网络法,结合实际流型转变过程,推导出了适用于硅基并联矩形截面直微通道的连续两相流型不稳定沸腾的动态仿真模型。通过分析模型及其计算结果可知,通过强化单相强制对流换热系数和流动沸腾换热系数可以有效地消除固/液温差-热流密度关系曲线上负斜率区,从而避免工质与壁面发生自持地能量交换,最终消除了连续两相流型不稳定沸腾。再次,设计和加工了6063铝合金基矩形截面直微通道热沉实验件,并搭建了一个可调节系统上游阻力配置和压缩性的流动沸腾实验台,该实验台采用精密注射泵推进,以提高实验结果的准确性。在6063铝合金基微通道热沉中进行的流动沸腾换热实验表明,若系统上游可压缩性较大,微通道会发生压降振荡型不稳定沸腾,流量和压降会发生大振幅、长周期振荡,并且微通道内主要是单相液/汽液两相转换流;增加系统上游的沿程阻力损失可以降低压降振荡的振幅和周期,并且提高稳定流动沸腾边界的干度,尤其对低质量通量条件下稳定边界的干度的提升效果相对较好;增加系统上游的局部阻力损失对压降振荡的振幅和周期影响较小,但流动沸腾的稳定性边界仍会得到显著提高。最后,设计和加工了三个具有不同深度和入口结构的6063铝合金基矩形截面直微通道热沉,搭建了一个循环供液式流动沸腾实验台,研究了微通道结构对压降振荡型不稳定沸腾的影响。研究结果表明,工质在微通道中的压降-质量通量关系曲线中存在一个负斜率区,该区域的平均斜率随着通道深度的增加而增加;负斜率区的平均斜率越高,越不利于微通道中的工质与可压缩容积发生动量交换,提高负斜率可增强流动沸腾的稳定性;入口引导结构会削弱微通道热沉的并联稳定性,使微通道间更容易发生动态的流量分配不均,也导致工质在低干度条件下的负斜率升高。通过比较不同结构微通道的实验数据后发现,入口引导结构可以有效提高流动沸腾稳定性边界的干度,提高微通道在低干度工况下的流动沸腾稳定性。

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