【正文】
以及汽液界面等 . 這些組分在電場中的受力情況各不 相同 ,受力以后產(chǎn)生的運(yùn)動(dòng)又相互作用 ,電場影響流場 ,流體中的溫度梯度使流體的導(dǎo)電系數(shù)發(fā)生變化 ,從而產(chǎn)生空間電荷 。然而,作為一個(gè)嶄新的課題領(lǐng)域,尚有許多問題有待分析和解決。目前對于納米結(jié)構(gòu)表面的沸騰傳熱性能研究主要處于定性的實(shí)驗(yàn)研究階段,其深層的作用機(jī)理尚不明確。因此,簡單靈活的納米表面結(jié)構(gòu)的制備工藝被迫切需求。納米表面多孔結(jié)構(gòu)在水熱環(huán)境中的穩(wěn)定性以及孔徑演化規(guī)律尚沒有系統(tǒng)的研究報(bào)道,且納米多孔結(jié)構(gòu)孔徑的變化對與強(qiáng)化沸騰傳熱性能相關(guān)的壁面關(guān)鍵物化特性的影響有待深入研究。 ( 1)到目前為止 , EHD強(qiáng)化沸騰傳熱的機(jī)理尚未能完全被揭示出來 . 雖然不同的學(xué)者提出了各自的分析結(jié)果 ,但這些結(jié)果無法用統(tǒng)一的理論來解釋和描述 ,也無法解釋所有的現(xiàn)象 ,而且有些理論之間還存在相互矛盾之處。 6 4 結(jié)論與建議 追尋科學(xué)的道路上,問題與挑戰(zhàn) 總是會(huì)伴隨著技術(shù)或理論的進(jìn)步而產(chǎn)生,而當(dāng)這些問題與挑戰(zhàn)被解決時(shí),科學(xué)又將達(dá)到另一個(gè)高度。由于相變傳熱現(xiàn)象本身就十分復(fù)雜 ,在引入電場后 ,由于電場對傳熱過程 流動(dòng)過程及汽泡產(chǎn)生作用過程相互影響 ,使得對 EHD 強(qiáng)化傳熱的機(jī)理分析更加困難 ,再加上對該領(lǐng)域研究的歷史較短 ,因此 EHD 強(qiáng)化換熱的研究還有大量進(jìn)一步的工作要做 . 從前面所給出的結(jié)論來看 ,今后的主要研究方向應(yīng)從理論和試驗(yàn)上揭示 EHD 強(qiáng)化沸騰傳熱的機(jī)理和復(fù)合場之間的協(xié)調(diào) 理論。 [參考文獻(xiàn) ] (References) [1] Gose ., Peterson ., Acrivos A. On the rate of heat transfer in liquids with gas injection through the boundary layer [J]. Journal of Applied Physics, 1957, 28(12): 1509. [2] Kim ., Bang ., Buongiorno J., et al. Surface wettability change during pool boiling of nanofluids and its effect on critical heat flux [J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2021, 50: 41054116. [3] Raj ,Milind ,MoleculartoLargeScale Heat Transfer With Multiphase Interfaces: Current Status and New Directions[J]. Journal of Heat Transfer,2021,131:0111. [4]Cooper P, Eng C P. Practical design aspects of EHD heat transfer enhancement in evaporators[J]. ASHRAE Transaction, 1992, 5(3): 445 454.