天津摩擦搅拌焊微通道扁管生产

时间:2023年05月28日 来源:

    交流电源采用低电势为零的方波型交流电,目的在于减小因电压值变化(如正余弦)引起气泡接触角改变的影响。此外,根据young-lippmann方程,在介电层材料和厚度确定的情况下,接触角余弦值与加载交流电高电势的平方正相关,过高的电势会击穿介电层,加载方波型交流电在阈值电压下可比较大限度的改变接触角。实施例6:本实施例主要结构同实施例4,其中,所述微通道板1采用pc透明材料制得。实施例7:本实施例主要结构同实施例4,其中,所述聚四氟乙烯层5的厚度小于100nm,平整度小于3μm,粗糙度小于20nm。聚四氟乙烯层涂在硅片氧化层外,在交流电润湿系统未启动或启动后电源低电势的时候保证通道表面疏水性。与此同时,通过原子力显微镜(afm)确保亲/疏水可逆过程和加热过程中聚四氟乙烯层粗糙度不发生改变,消除因表面粗糙度改变而导致的浸润性差异。实施例8:本实施例主要结构同实施例4,其中,所述硅片3采用单晶硅片。所述硅片3的电阻率为1~10ω·cm。硅片用作交流电浸润系统的另一电极,具有良好的导电和导热性能,底部加热片产生的热量通过硅片导热充分传递给微通道内的工质。硅片氧化层二氧化硅的介电常数高于大多常用的含氟聚合物,是良好的介电材料。正和铝业电池热管理**,液冷总成服务!天津摩擦搅拌焊微通道扁管生产

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    第二侧壁114的两端分别和顶板111以及底板113连接,第二侧壁114、顶板111、底板113以及靠近于第二侧壁114的分隔件120之间形成其中一个微通道。第二侧壁114也就是换热管道110垂直于其轴线方向上的另一端,具体来说,就是换热管道110和宽度方向上的另一端,***侧壁112、第二侧壁114、底板113以及顶板111之间可以为一体结构,在方便加工的同时还保证了其结构强度。可选的,在本实施例中,换热管道110设置为一体结构。采用一体成型的换热管道110可以使得换热管道110的外表面不被破坏,从而其具有很高的耐腐蚀性,并且其易于加工,而且具有很高的结构强度。可选的,在本实施例中,分隔件120在垂直于其轴向的切面设置为圆形。具体而言,在本实施例中,分隔件120采用金属丝,由于金属丝作为工业中非常常见的材料,其取用方便,同时也更加经济。当然,在其他的实施例中,也可以采用横截面为矩形、五边形、六边形等其他任意形式的分隔件120,只要可以实现将换热管道110内部的空间分隔成多个微通道即可。具体的,在本实施例中,换热管道110和分隔件120均采用金属铜制成。由于金属铜具有优异的导热性能,因此利用金属铜作为微通道扁管100的材料可以使其具有很好的导热性能。当然。天津摩擦搅拌焊微通道扁管生产正和铝业蛇形弯管,助力新能源行业飞速发展!欢迎建立联系!

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    ***喷射通路4的出口10相对于第二喷射端口7的出口11轴向地移位。第三喷射通路16同轴地围绕***喷射通路4的出口端部10,并且第四喷射通路17同轴地围绕第二喷射通路7的出口11。第三喷射通路16由第三管道15的壁中的孔限定,从而限定围绕每个***喷射通路4的出口10的间隙。因为喷枪设置在穿过***燃烧器和***涡轮机部分的燃烧产物的热气体流动路径内,所以有必要冷却喷枪以防止损坏并延长使用寿命。在eroglu**中,穿过第三管道15的空气18用于对流地冷却喷枪。然而,此类冷却空气18必须处于足够低的温度和足够高的压力下以实现必要的冷却。在冷却空气18中实现必要的压力和温度可能需要使用压缩机(或增压压缩机)和/或换热器,它们是不期望地降低燃气涡轮机的总体操作效率的附加负载。因此,提供用于二次燃烧器的喷枪将是有用的,该喷枪保持喷枪所需的双燃料功能,并且被构造成在较低的压力和/或更高的温度下使用空气来冷却喷枪,从而改善涡轮机效率。技术实现要素:用于燃烧器的喷枪包括:**内导管,该**内导管限定***流体通路和多个***燃料喷射通道,每个***燃料喷射通道终止于***出口处;周向围绕**内导管的中间导管,中间导管限定第二流体通路和多个第二燃料喷射通道。

    在本实用新型较佳的实施例中,所述分隔件在垂直于其轴向的切面设置为圆形。本实用新型实施例的有益效果是:利用焊接、粘接或者过盈配合的方式连接的分隔件和换热管道之间可以牢固连接在一起,并且利用分隔件可以对换热管道内部的空间进行分隔,以形成贯穿的微通道,这种方式形成的微通道扁管由于不需要使用连续挤压的工艺,从而得到的成品的耐腐蚀性能较高,并且由于这种方式形成的微通道扁管无需进行分流操作,换热管道可以保持一体结构,因此其结构强度较高。综上,本申请所提供的微通道扁管可以实现制作耐腐蚀性能高并且结构强度高的微通道扁管。附图说明为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图*示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。图1为本实用新型实施例提供的微通道扁管的***视角的结构示意图;图2为本实用新型实施例提供的微通道扁管的第二视角的结构示意图。图标:100-微通道扁管;110-换热管道;111-顶板;112-***侧壁;113-底板;114-第二侧壁;120-分隔件。苏州正和铝业,关注公众号正和铝业Trumony了解更多液冷资讯技术!

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    所述ito导电玻璃片和聚四氟乙烯层分别将通槽的上下端敞口封堵。所述ito导电玻璃片、通槽和聚四氟乙烯层合围出多条微通道a。所述微通道a中流通工质。所述ito导电玻璃片和硅片与交流电源相连,作为交流电浸润系统的电极。所述微通道加热系统包括加热片。所述加热片通过导热胶固定连接在硅片氧化层ⅱ的下表面。加热片产生热量通过硅片导热传递给微通道a内的工质。进一步,所述交流电源采用低电势为零的方波型交流电。进一步,所述微通道板采用pc透明材料制得。进一步,所述聚四氟乙烯层的厚度小于100nm,平整度小于3μm,粗糙度小于20nm。进一步,所述硅片采用单晶硅片。所述硅片的电阻率为1~10ω·cm。本发明的技术效果是毋庸置疑的:a.同时实现微通道沸腾换热强化、流动不稳定性抑制,以及临界热流密度提高;b.不增加微通道内部结构复杂程度,实现整个微通道换热表面浸润性动态可逆改变;c.电浸润效应在电致亲水过程中因快速响应、所需电势低和不影响气液界面表面张力等特点适用于相界面瞬变的沸腾流动和传热。附图说明图1为微通道交流电浸润系统结构示意图;图2为微通道板结构示意图;图3为聚四氟乙烯表面粗糙度;图4为聚四氟乙烯表面接触角示意图。挤压铝微通道扁管钎焊工艺技术,液冷弯管流道设计,找苏州正和铝业有限公司!青海液冷微通道扁管规格齐全

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    缓和微通道内间歇沸腾产生的流动不稳定**流电浸润系统的加入使气泡三相线区相界面钉扎和振荡,阻碍气泡聚合,抑制微通道内因气泡受限生长和倒流产生的流动不稳定性。实施例4:聚四氟乙烯疏水性确保换热表面在交流电润湿系统未启动或启动后电源低电势的时具有疏水性,如图4所示为聚四氟乙烯表面接触角,大于90°的接触角表明聚四氟乙烯具有疏水性。电浸润效应中,电容效应引起液滴和介电层之间电荷累积,导致液-固界面之间的表面自由能量变化,从而改变表面张力/液滴接触角,并满足young-lippmann方程。因此,在介电层和疏水材料确定的情况下,一定范围内通过改变加载电压v,和介电层厚度d,可动态可逆的改变液滴接触角。图5为简易电浸润表面亲水性变化,随着加载电压增大,接触角减小。5a中电压为50v,θ=°。5b中电压为35v,θ=°。5c中电压为25v,θ=°。本实施例公开一种基础的用于微通道沸腾换热强化和流动不稳定性抑制的装置,包括微通道板1、交流电浸润系统和微通道加热系统。所述微通道板1的板面上设置有多条平行的通槽101。所述交流电浸润系统包括ito导电玻璃片2、硅片3和交流电源。所述硅片3的上表面具有硅片氧化层ⅰ4,下表面具有硅片氧化层ⅱ40。天津摩擦搅拌焊微通道扁管生产

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