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外文翻譯--強化傳熱的針排列電極—一個ehd集成冷卻系統(tǒng)(中文)-全文預覽

2025-06-16 06:56 上一頁面

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【正文】 壓 0 18 千伏。當總到 Qt = 9 W,自然對流散熱增加傳熱系數(shù)是 W/M*K 和最高的傳熱提高了陣列 2 的系數(shù)是 W/M*K。除了電極布置的效果,電極 高度,以及電功率輸入的 EHD 的性能還取決于上的散熱片的散熱率。 當電極高度大于 45 毫米時,效果電極布置變得不太明顯, 它看起來像有一個最好的溫和的操作條件下的電極高度 。這現(xiàn)象表明,密集的針安排,可以產(chǎn)生電場干擾的相鄰的電極之間,并減少從 每一個單獨的電極電暈電流的凈產(chǎn)朝向接地電極, 電暈放電的影響 電極陣列 的傳熱性能 。 電流 電壓的關系的實驗和近似在圖 8中顯示。 圖 8 陣列電極的電流 電壓關系 有人建議,焦耳加熱空氣和夾帶低效的負值 這一現(xiàn)象。 電暈電流的相互 關系的傳熱性能 如圖 7所示 。此外,閾值電壓的電極與負極性操作是在開始時產(chǎn)生額外的發(fā)光電流低于那些 正 極性電暈 放電。 圖 6 傳熱性能與施加電壓的關系 圖 7 電流與傳熱性能的關系 最大偏差是在 11%之內(nèi), 有了這個自然校準未鰭平板對流,傳熱系數(shù)的板翅式換熱水槽,作為基準性 能,也同樣獲得。一般的不確定性具有較低的熱耗散和較高的供給增加電壓。在 EHD 性能指數(shù)的特征在于增強比( n)表示的平均傳熱系數(shù)與 EHD 除以無 EHD:實驗的不確定性估計的不確定性推薦克萊恩和麥克林托克的傳播方程 [13]。 ( 6)與一個迭代過程, G0 下的幅度本試驗條件下,可制得。在另一方面,通過輻射傳熱率是一般兩個訂單的數(shù)量級小于被迫對流。拋光鋁面( E = )和 幾何參數(shù)( L / B = , B / Z = 1),有效的通道發(fā)射率每個通道大約是 。 由傅立葉法律 可估計過絕緣盒的熱損失( QL) 。熱片加熱 2 h,以達到穩(wěn)定狀態(tài)下的裝備熱電偶的 范圍內(nèi)波動 度 .隨著對天然的數(shù)據(jù)對流性能,然后接通的電壓發(fā)生器電風的傳熱強化。使用四個電極框架在本研究中陣列 即# 1 陣列# 3 陣列 # 2 和 陣列# 4。的電極框架被連接到高電壓發(fā)電機與散熱片接地。熱電偶預校準的精度 度。此外,制成的絕緣框膠木具有低熱電導率的 K1 被置于下方的加熱器,以減少熱損失。詳細散熱器的尺寸示于圖 2。本研究旨在開發(fā) EHD 集成的系統(tǒng) 適用于無風扇 的 高發(fā)電應用,如LED。另外,焦耳熱效應為負電暈也較小 極性 。弗蘭卡 [6]利用多線電極系統(tǒng)與備用 電極相反極性誘發(fā)渦流傳熱 系數(shù)充實了二次流,呈現(xiàn)出的作用是只要 增加的電功率是大于 5%的熱傳遞率的增加。建和吉 和巴斯蒂安 [4]研究了能量轉(zhuǎn)換效率并表示,這種效率的增加與流體速度關系 。羅賓遜[1]提出的歷史回顧這種現(xiàn)象。對于適度的試驗條件下,增強的比例大約是 35%, 與 優(yōu)選歸一化電極的散熱片的邊緣相比,高約 。以前和目前的測試結果表明,對流換熱由于通過電子磁場 的 協(xié)同作用 使 電暈風力發(fā)電的 EHD 增強了對流傳熱 ,要識別 到 EHD 的效果。 4種結合的板翅式散熱器的針陣 列電極在 受控的環(huán) 境下進行測試。 用增強 1/4 的電力輸入和線性總電暈電流的功率時 傳熱強化是顯而易見的,當上面的電暈放電成立。 1. 內(nèi)容 介紹 EHD 代表電場電壓,這是研究的一個的電場的影響下的流體 和一個接地電極之間的放電的高電場這被稱為風電引起的空氣運動,電暈風,或離子風。此外, 他還指出的氣體速度的線性函數(shù)電壓和電暈電流的平方根成正比。此外,傳熱系數(shù)的增加隨環(huán)境壓力變化這是 由于邊界層的厚度的減少
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