کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7052429 1457416 2015 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Dynamic test method to determine the capillary limit of axially grooved heat pipes
ترجمه فارسی عنوان
روش تست پویا برای تعیین حد مویرگهای لوله های گرمای محوری
کلمات کلیدی
روش تست پویا، حد مجاز لوله گرما به طور متقاطع
ترجمه چکیده
روش تجربی معمول برای تشخیص محدودیت قلیایی لوله تحت فشارهای مختلف شامل ارسال لوله به یک شیب خاص و افزایش بار حرارت در ناحیه تبخیر کننده تا زمانی که افزایش ناگهانی دمای در این منطقه (خشک شدن) مشاهده می شود. با توجه به این روش، برای هر بار گرما به داخل لوله تحمیل می شود، یا پدیده خشک شدن شناسایی می شود یا درجه حرارت ثابت می شود. تست کامل وقت گیر است و دقت تشخیص بار گرما مورد نیاز برای ایجاد خشک شدن بستگی به مرحله قدرت استفاده شده دارد. علاوه بر این، گاهی اوقات خشک کردن دشوار است به طور دقیق در لوله های محوری جریان گرما به دلیل وجود فاز مایع در یک روش غیر همگن در ناحیه تبخیر کننده توزیع شده است. در حقیقت، شیارها در بالای لوله گرما سریع تر خشک می شوند. در شیارهای پایینی تبخیر کننده به دلیل اثرات گرانشی، ایجاد سیال کار (لولا) ایجاد می شود و به همین دلیل نیازمند یک شار گرما بالاتر برای ایجاد خشک شدن است. روش پویای ارائه شده در این مقاله برای تشخیص خشک شدن در لوله های گرما شامل اعمال یک بار حرارت داده شده بر روی لوله گرما است که در ابتدا در یک موقعیت افقی روی یک میز دوار مجهز به موتور با گیربکس گیربکس و سنجش دیجیتال نگهداری می شود. پس از حالت پایدار بر روی لوله گرما، که به صورت افقی قرار دارد، رسیده است، میز روی آن رانده می شود که باعث می شود لوله تا زمانی که خشک شدن اتفاق می افتد، به آرامی حرکت کند. پس از خاتمه آغاز، جزء نیروی جاذبه محوری، که به علت چرخش جدول دائمی افزایش می یابد، فاز مایع فشرده شده از اواپراتور، از جمله مایع مایع، افزایش می یابد. این کمک به شروع سریع سریع در ناحیه خشک است که به نوبه خود باعث تشخیص بسیار واضحی از وقفه خشک توسط حسگر دما می شود. سپس لوله در موقعیت افقی قرار می گیرد. روش آزمون پیشنهادی علاوه بر نیاز به زمان کم برای به دست آوردن منحنی محدودیت مویرگی، اجازه می دهد تا دقیق تر دقیق زمان دقیق زمانی که خشکسالی اتفاق می افتد، شناسایی شود. محدودیت های مویرگ حاصل از این روش در مقایسه با روش های متعارف برای لوله گرمای دو محوری آمونیاک محور، مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که روش آزمون پویا می تواند به عنوان یک جایگزین موثر برای تعیین حد مجاز مویرگ برای لوله های گرمای محوری به کار گرفته شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی جریان سیال و فرایندهای انتقال
چکیده انگلیسی
The usual experimental method to detect heat pipe capillary limit under different inclinations includes submitting the pipe to a certain tilt and increasing the heat load at the evaporator zone until a sudden rise in temperature at this region (dry out) is observed. According to this method, for each heat load dwell imposed to the pipe, either the dry out phenomenon is detected or steady state temperature is achieved. The complete test is time consuming and the precision of the heat load detection needed to induce the dry out depends on the power step utilized. In addition, sometimes the dry out is difficult to detect accurately in axially grooved heat pipes due to the fact of the liquid phase is distributed in a non-homogeneous way at the evaporator zone. In fact, the grooves at the top of the heat pipe tend to dry faster. At the lower grooves of the evaporator forms a buildup of working fluid (puddle) due to gravitational effects and thus needing a higher heat flux to cause the drying. The dynamic method proposed in this paper to detect dry out in heat pipes consists in applying a given heat load on the heat pipe, which is initially kept in a horizontal position on a rotary table equipped with motor with reducer gearbox and digital inclinometer. After steady state is reached on the heat pipe, which is leveled horizontally, the table is driven causing the pipe to adverse tilt slowly until the dry out occurs. Once dry out initiates, the axial gravity force component, which is permanently increasing due to table rotation, provokes the liquid phase accelerated retreating from the evaporator, including the puddle liquid excess. It assists the fast overheating onset in the dried zone that in its turn allows a very clear detection of the dry out event by a temperature sensor. The pipe is then placed back in the horizontal position. The proposed test method besides requiring less time to obtain the capillary limit curve, permits to detect in a more precision way the exact time when the dry out occurs. The capillary limits obtained from this method were compared against those obtained from conventional methods for ammonia two-core axially-grooved heat pipe. The results show that dynamic test method can be adopted as an effective alternative to determine capillary limit for axially grooved heat pipes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Experimental Thermal and Fluid Science - Volume 60, January 2015, Pages 290-298
نویسندگان
, , , ,