Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 26 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
26
Dung lượng
851,48 KB
Nội dung
-1-
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
NGUYỄN THÀNH SƠN
NGHIÊN CỨUTÍNH CHẤT NHIỆT
CỦA ỐNGNHIỆTMAODẪN
Chuyên ngành : Công Nghệ Nhiệt
Mã số : 60.52.80
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
Đà Nẵng – Năm 2011
-2-
Công trình ñược hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Người hướng dẫn khoa học: TS. TRẦN VĂN VANG
Phản biện 1: ……………………………………
Phản biện 2: ……………………………………
Luận văn ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận văn tốt
nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật Đại học Đà Nẵng vào ngày …
tháng … năm 2011.
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng.
- Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng.
-3-
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn ñề tài
Ốngnhiệt là một phần tử truyền nhiệt kiểu mới có khả năng
truyền nhiệt ñi lớn hơn nhiều lần so với các phần tử truyền nhiệt
thông thường. Trong các loại ốngnhiệt thì hiện nay trên thế giới loại
ống nhiệtmaodẫn ñang ñược nghiên cứu và triển khai ứng dụng một
cách mạnh mẽ, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như: hàng không vũ
trụ, ñiều hòa không khí, làm mát ñộng cơ ôtô, làm mát trong ngành
ñiện-ñiện tử, tận dụng năng lượng mặt trời, nhiệt thải của các ngành
công nghiệp hóa chất, luyện kim, trong thiết bị sấy, trong các ngành
chế biến thực phẩm vv…
Tuy nhiên hiện nay ở Việt Nam, mặc dù trong sản xuất ñã có một
số rất ít xí nghiệp, nhà máy sử dụng sản phẩm ứng dụng công nghệ
ống nhiệtmaodẫn ñược nhập khẩu từ nước ngoài. Nhưng việc
nghiên cứu về ốngnhiệtmaodẫn mới chỉ là những bước ñi ñầu tiên
tại các trường ñại học, nghiên cứu về mặt lý thuyết cũng như triển
khai ứng dụng củaốngnhiệtmaodẫn còn ít. Đứng trước tình hình
tốc ñộ phát triển của các ngành công nghiệp diễn ra rất nhanh và nhu
cầu về tiết kiệm năng lượng ngày càng ñược chú trọng thì việc
nghiên cứu về ốngnhiệtmaodẫn là hết sức cần thiết.
Chính vì vậy, ñể góp phần phổ biến kiến thức khoa học và thúc
ñẩy việc nguyên cứu về ốngnhiệtmaodẫn tại Việt Nam, chúng tôi
chọn ñề tài: “Nghiên cứutính chất nhiệtcủaốngnhiệtmao dẫn”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu phương pháp tínhtoán thiết kế thiết bị trao ñổi nhiệt
làm b
ằng ốngnhiệtmaodẫn dùng ñể làm mát các linh kiện ñiện tử
và tiến hành xây phần mềm nhằm giúp các nhà kỹ thuật thiết kế hoặc
kiểm tra công suất các thiết bị trao ñổi nhiệt làm bằng ốngmaodẫn
-4-
một cách nhanh chóng và chính xác.
3. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng quan về lĩnh vực ốngnhiệtmaodẫn nói
chung, cũng như tổng quan về nghiên cứu lý thuyết tính chất nhiệt
của ốngnhiệtmaodẫn nói riêng.
- Nghiên cứutính chất nhiệtcủaốngnhiệtmao dẫn:
+ Nghiên cứu các thông số của bấc mao dẫn.
+ Nghiên cứu sự phụ thuộc của công suất nhiệt Q củaốngnhiệt
mao dẫn vào ñộ chênh nhiệt ñộ phần sôi và phần ngưng ∆t ñể tìm
công thức tính công suất nhiệt cho ốngnhiệtmao dẫn.
+ Nghiên cứu công suất nhiệt tới hạn củaốngnhiệtmao dẫn.
+ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới công suất nhiệtcủa
ống nhiệtmao dẫn.
- Từ ñó tínhtoán thiết kế thiết bị trao ñổi nhiệt làm bằng ống
nhiệt mao dẫn.
- Trên cơ sở tínhtoán thiết kế thiết bị trao ñổi nhiệt làm bằng ống
nhiệt maodẫn vừa thiết lập, chúng tôi xây dựng phần mềm tínhtoán
thiết kế thiết bị trao ñổi nhiệt làm bằng ốngnhiệtmao dẫn.
4. Phương pháp nghiên cứu
Chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết.
5. Ý nghĩa thực tiễn
Đưa ra phương pháp tínhtoán thiết kế thiết bị trao ñổi nhiệt làm
bằng ốngnhiệtmaodẫn ñể góp phần phổ biến kiến thức khoa học và
thúc ñẩy việc nghiên cứu, ứng dụng ốngnhiệtmaodẫn vào ñiều kiện
thực tế ở Việt Nam.
6. B
ố cục luận văn
Ngoài phần mục lục và phụ lục; luận văn gồm có:
Mở ñầu.
-5-
Chương 1 : Tổng quan về ốngnhiệtmao dẫn.
Chương 2 : Cơ sở lý thuyết tínhtoánốngnhiệtmao dẫn.
Chương 3 : Phương pháp tínhtoán thiết kế thiết bị trao ñổi nhiệt
làm bằng ốngnhiệtmao dẫn.
Chương 4 : Xây dựng phần mềm tínhtoán thiết kế thiết bị trao
ñổi nhiệt làm bằng ốngnhiệtmao dẫn.
Kết luận và hướng phát triển ñề tài.
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ ỐNGNHIỆTMAODẪN
1.1. GIỚI THIỆU VỀ ỐNGNHIỆTMAODẪN
1.1.1. Nguyên lý hoạt ñộng củaốngnhiệtmaodẫn
1.1.2. Ưu ñiểm củaốngnhiệtmaodẫn
1.1.3. Ứng dụng củaốngnhiệtmaodẫn
1.1.4. Lịch sử phát triển ốngnhiệtmaodẫn
1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨUỐNGNHIỆTMAODẪN
Hiện nay, trên nhiều lĩnh vực công nghiệp ứng dụng công nghệ ống
nhiệt maodẫn ñều quan tâm ñến vấn ñề làm sao gia tăng ñược công
suất nhiệtcủaốngnhiệtmao dẫn.
Muốn nâng cao công suất nhiệtcủaốngnhiệtmaodẫn cần phải
xác ñịnh ñược bán kính lỗ maodẫn hiệu dụng của bấc. Và trước ñây
thì có các phương pháp của Adkins [4], [5], Gupta [24], Bichenkov
[8]. Nhưng gần ñây, Pramod Chamarthy [33] ñã tiến hành phương
pháp mới sử dụng ñèn cực tím và máy quay phim có tấm lọc tia cực
tím ñể theo dõi chất lỏng có thuốc nhuộm huỳnh quang bay hơi qua
c
ấu trúc bấc, sau ñó sử dụng thuật toán xử lý và thiết lập công thức
quan hệ giữa lượng bay hơi của thuốc nhuộm huỳnh quang theo thời
gian, rồi từ ñó xác ñịnh ñược ñường kính trung bình của lỗ mao dẫn.
-6-
Để tận dụng ñược ñặc tuyệt vời của nước so với các môi chất khác
nhằm nâng cao công suất nhiệt (ñối với nguồn phát nhiệt có nhiệt ñộ
trên 150
o
C), Sarraf và Anderson [24] ñã nghiên cứu vật liệu làm vỏ,
bấc mới thay thế cho ñồng, ñó là Titanium và Monel (loại vật liệu có
ñộ bền cao). Đồng thời ñể tận dụng ưu ñiểm của cấu trúc bấc dạng
rãnh, Anderson [14] ñã nghiên cứu phát triển phương pháp gia công
chế tạo ốngnhiệtmaodẫn có bấc rãnh ñối với vật liệu Titanium,
Monel; cụ thể với ốngnhiệtmaodẫn có dài 1,2 m và ñường kính
ngoài 1,27 cm thì có khả năng tải lượng nhiệt 300 400W tại nhiệt
ñộ làm việc từ 425 475K, có thời gian làm việc từ 4000 9000
giờ ñược sử dụng ñể truyền tải nhiệt thải từ quá trình chuyển hoá
nhiệt thành ñiện trong nhà máy ñiện hạt nhân.
Và hiện nay, các nhà khoa học quan tâm ñến một loại môi chất
mới, ñó là chất lỏng nano - loại chất lỏng truyền nhiệt kiểu mới với
những hạt nano có khả năng phân tán một cách ổn ñịnh và ñồng ñều
nên làm tăng khả năng dẫn nhiệt, chính vì ñặc tính chưa từng thấy ñó
mà một số nhà nghiên cứu Chien [38], Wei [62], Kang [57], Yang
[63] ñã sử dụng chất lỏng nano làm môi chất làm việc cho ốngnhiệt
mao dẫn ñể tăng công suất nhiệt cho ốngnhiệtmao dẫn. Mặt khác,
các tác giả Tsai [20], Chen [60] tiến hành nghiên cứu ñối với ống
nhiệt maodẫn có cấu trúc bấc lưới và ñều ñưa ra kết luậnnhiệt trở
của ốngnhiệtmaodẫn khi dùng chất lỏng nano giảm hơn nhiều so
với khi dùng nước làm môi chất làm việc.
Gần ñây nhất, các tác giả [45], [48], [49] ñã ñưa ra phương pháp
tính toán xác ñịnh công suất nhiệtcủaốngnhiệtmaodẫn khi sử dụng
ch
ất lỏng nano (thường dùng các hạt nano Al
2
O
3
, CuO, TiO
2
) làm
môi chất làm việc, và họ ñã chỉ ra rằng ñể nâng công suất nhiệtcủa
ống nhiệtmaodẫn lên lớn nhất thì cần phải nạp một lượng hạt nano
-7-
tối ưu, và kích thước hạt nano càng nhỏ thì tác ñộng càng rõ ñến
nhiệt trở củaốngnhiệtmao dẫn. Và theo tác giả [46] thì với ống
nhiệt maodẫn (ñường kính ngoài 4 mm, chiều dày 1 mm, chiều dài
300 mm) có cấu trúc bấc lưới tròn (ñường kính sợi 50 µm và 7874
sợi/m) sử dụng chất lỏng nano gồm nước và các hạt nano Al
2
O
3
có tỷ
lệ thể tích 3,0% thì ñạt công suất nhiệt lớn nhất (cao hơn xấp xỉ 65%
so với khi dùng nước).
CHƯƠNG 2
CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNHTOÁNỐNGNHIỆTMAODẪN
2.1. CẤU TẠO ỐNGNHIỆTMAODẪN
2.1.1. Môi chất nạp vào ốngnhiệtmaodẫn
2.1.1.1. Các yêu cầu cơ bản của môi chất nạp vào ốngnhiệt
mao dẫn
2.1.1.2. Các loại môi chất nạp ốngnhiệtmaodẫn
2.1.1.3. Tính phù hợp
Tính phù hợp là sự tác dụng tương hỗ giữa môi chất nạp và vật
liệu làm ống, làm bấc. Nó là một ñặc tính quan trọng cơ bản liên
quan ñến việc lựa chọn môi chất, bấc và vỏ củaốngnhiệtmao dẫn.
2.1.1.4. Hệ số ñặc trưng M củaốngnhiệtmaodẫn
Trong ốngnhiệtmao dẫn, hệ số ñặc trưng M thể hiện tính chất
vật lý của môi chất nạp, môi chất nào có giá trị M lớn sẽ cho công
suất nhiệt lớn. Theo [2], hệ số ñặc trưng M ñược xác ñịnh theo công
thức:
l
ll
r
M
µ
σρ
= (2.1)
2.1.2. C
ấu trúc bấc
2.1.2.1. Cấu trúc bấc ñồng nhất (Homogeneous structures)
a) Cấu trúc bấc lưới (Mesh/Screen)
-8-
b) Cấu trúc bấc thiêu kết (Sintered metal power)
c) Cấu trúc bấc rãnh (Grooves)
d) Cấu trúc bấc hình vành khuyên hở (Open annulus)
e) Cấu trúc bấc tích hợp với ñộng mạch chính (Integral Artery)
2.1.2.2. Cấu trúc bấc hỗn hợp (Composite wicks)
a) Cấu trúc bấc kết hợp nhiều lưới (Composite Screen)
b) Cấu trúc bấc lưới bao phủ rãnh (Screen covered grooves)
c) Cấu trúc bấc ñộng mạch xoắn ốc (Spiral artery)
d) Cấu trúc bấc một rãnh (Monogroove)
2.1.3. Vỏ ốngnhiệtmaodẫn
2.2. TÍNHTOÁNỐNGNHIỆTMAODẪN
2.2.1. Tính trở kháng thuỷ lực
Môi chất tuần hoàn ổn ñịnh trong ốngnhiệtmaodẫn là nhờ áp
suất maodẫncủa cấu trúc bấc. Vì vậy, ñể ốngnhiệtmaodẫn làm
việc bình thường thì thỏa mãn ñiều kiện:
∆P
cap,max
≥ ∆P
l
+
∆P
h
+ ∆P
e,δ
+ ∆P
c,δ
+
∆P
g
(2.2)
Và thông thường ∆P
e,δ
và ∆P
c,δ
không ñáng kể nên ta có thể viết
lại như sau:
∆P
cap,max
≥ ∆P
l
+
∆P
h
+
∆P
g
(2.3)
2.2.1.1. Áp suất maodẫn lớn nhất ∆P
cap,max
do bấc tạo ra trong
ống nhiệtmaodẫn
eff
l
cap
r
P
σ
.2
max,
=∆
(2.6)
Trong ñó : r
eff
- bán kính lỗ maodẫn hiệu dụng (m).
2.2.1.2. Tổn thất áp suất của dòng chất lỏng ngưng ∆P
l
-
Đối với lưới, thiêu kết (theo công thức (2.32), [25]):
wl
effl
l
AK
mL
P
ρ
µ
=∆
(2.7)
-9-
- Đối với cấu trúc rãnh (theo công thức (2.34), [25]):
rNd
LQ
P
ltd
effl
l
.'
2
1
.
8
4
ρπ
µ
=∆ (2.8)
- Đối với cấu trúc bấc hỗn hợp (công thức (2.35), [25]):
rr
LQ
P
lh
effl
l
6
3
ρϖπ
µ
=∆
(2.9)
2.2.1.3. Tổn thất áp suất của dòng hơi ∆P
h
∆P
h
= ∆P
hs
+ ∆P
ha
+ ∆P
hn
++=
22
.
8
4
n
a
s
hh
h
L
L
L
r
m
ρπ
µ
(2.10)
2.2.1.4. Tổn thất áp suất do lực trọng trường ∆P
g
∆P
g
= ρ
1
.g.L.sinΦ (2.11)
2.2.2. Hệ số dẫnnhiệt hiệu dụng của bấc
Khi coi truyền nhiệt qua bấc ở phần sôi và phần ngưng củaống
nhiệt maodẫn chỉ là dẫn nhiệt, ta ñưa khái niệm hệ số dẫnnhiệt hiệu
dụng của bấc λ
eff
. Và nếu gọi λ
l
là hệ số dẫnnhiệtcủa chất lỏng (môi
chất làm việc), λ
r
là hệ số dẫnnhiệtcủa phần chất rắn (vật liệu làm
bấc) và ε là ñộ rỗng của bấc thì khi ñó có hai trường hợp dẫnnhiệt
qua 2 pha (pha rắn, pha lỏng) :
- Trường hợp song song: là trường hợp bấc và môi chất ảnh
hưởng song song với nhau. Khi ñó hệ số dẫnnhiệt hiệu dụng của bấc
xác ñịnh theo công thức sau (theo công thức (4.30), [2]):
λ
eff
= (1 - ε) λ
r
+ ε. λ
l
(2.12)
- Trường hợp nối tiếp: Hệ số dẫnnhiệt hiệu dụng của bấc xác
ñịnh theo công thức (4.31), [2]:
( )
ελλε
λλ
λ
−+
=
1
.
lr
rl
eff
(2.13)
2.2.2.1. Hệ số dẫnnhiệt hiệu dụng của bấc lưới
-10-
2.2.2.2. Hệ số dẫnnhiệt hiệu dụng của bấc thiêu kết bột kim loại
2.2.2.3. Hệ số dẫnnhiệt hiệu dụng của bấc rãnh
2.2.2.4. Hệ số dẫnnhiệt hiệu dụng của bấc vành khuyên hở
2.2.2.5. Hệ số dẫnnhiệt hiệu dụng của bấc lưới bao phủ rãnh
2.2.2.6. Hệ số dẫnnhiệt hiệu dụng của bấc thiêu kết sợi kim loại
2.2.3. Tính công suất nhiệtcủaốngnhiệtmaodẫn
2.2.3.1. Công suất nhiệttoàn bộ
Công suất nhiệttoàn bộ củaốngnhiệtmaodẫn Q [W] theo [25]
ñược xác ñịnh theo ñộ chênh nhiệt ñộ toàn bộ ∆t và tổng nhiệt trở R.
s
wzwz
RRRRRRRRRR
tt
R
tt
R
t
Q
+++++++++
−
=
−
=
∆
=
987654321
(2.31)
Với: t
z
,
t
w
– nhiệt ñộ của nguồn nhiệt ñốt nóng và làm mát, [
o
C].
R
1
, R
2
, R
3
, R
4
, R
5
, R
6
, R
7
, R
8
, R
9
,
R
s
– các thành phần nhiệt trở
của ốngnhiệtmao dẫn, [
o
C/W].
2.2.3.2. Công suất nhiệt trong
Theo các tác giả [2], [13] thì nhiệt trở chuyển pha R
4
, R
6
và R
5
có
giá trị rất nhỏ so với các thành phần còn lại nên có thể coi chúng
bằng 0. Vì vậy, ta có biểu thức tính công suất nhiệt trong như sau:
73
RR
tt
Q
inis
i
+
−
= (2.46)
Từ ñây ta có nhận xét như sau: công suất nhiệt trong củaống
nhiệt maodẫn khi có hiệu số nhiệt ñộ trong ốngnhiệtmaodẫn ∆t
i
=
t
is
- t
in
có giá trị nhỏ thì phụ thuộc vào ñộ chênh lệch nhiệt ñộ bề mặt
trong giữa phần sôi và phần ngưng, phụ thuộc vào tính chất vật lý,
kích thước, hình dạng của bấc maodẫn và tính chất vật lý của môi
ch
ất nạp. Ngoài ra, khi ở chế ñộ nhiệt ổn ñịnh thì Q = Q
i
(công suất
nhiệt toàn bộ bằng công suất nhiệt trong củaốngnhiệtmao dẫn).
[...]... )] + 2 2 (2’) - T giá tr th ñã tính, g i hàm tính n i suy thông s h s d n nhi t c a nư c ñ xác ñ nh λl - G i hàm tính h s d n nhi t hi u d ng c a b c λeff - Tính Ri t phương trình: Ri = δw λeff π d i 1 1 + L Ln s (3’) - Thay Ri vào (1’) tính l i ñư c Qss - Tính sai s : ε = 1 − Qss Q ε ≤ [ε] S Đ Tính các gi i h n mao d n, sôi và lôi cu n Qmax S Q < Qmax Đ Tính các thông s c u trúc thi... ng nhi t mao d n (m), R1, R2, R3, R7, R8, R9 – các thành ph n nhi t tr c a ng nhi t mao d n (oC/W), δw – chi u dày c a l p b c mao d n (m), di – ñư ng kính trong c a ng nhi t mao d n (m), λeff – h s d n nhi t hi u d ng c a b c mao d n (W/m.oC), là m t ñ i lư ng chưa bi t do ph thu c vào nhi t ñ hơi th - D a trên cơ s lý thuy t tínhtoán ng nhi t mao d n, chúng tôi ñã nghiên c u phương pháp tính thi... NHI T LÀM B NG 4.1 SƠ Đ NG NHI T MAO D N THU T TOÁN D a trên phương pháp tính thi t k TBTĐN-ONMD và các công th c tính các thông s nhi t v t lý c a nư c, không khí ñ xây d ng ph n m m tínhtoán theo sơ ñ thu t toán sau (hình 4.1): -22START Ch n lo i b c và nh p các thông s yêu c u Cho giá tr Ri = 0 - Tính Q theo phương trình: Q = tz − tw RE + Ri (1’) - Tính ñư c th t phương trình: th = t z + t w Q[(R8... hơn ho c l n hơn ñ u d n t i s gi m công su t nhi t CHƯƠNG 3 NGHIÊN C U TÍNHTOÁN THI T K THI T B TRAO Đ I NHI T LÀM B NG NG NHI T MAO D N Trong lu n văn, chúng tôi nghiên c u tính thi t k thi t b trao ñ i nhi t làm b ng ng nhi t mao d n ñ làm mát các linh ki n ñi n t 3.1 PHƯƠNG PHÁP TÍNH Thi t b trao ñ i nhi t làm b ng ng nhi t mao d n (TBTĐNONMD) (hình 3.1) có ph n nh n nhi t g n v i b m t phát nhi... R2, R8, R9; r i t (3.15) tính ñư c Q (Q’) - Bư c 3 : Thay Q vào (3.16) tính ñư c nhi t ñ hơi nư c th - Bư c 4 : T giá tr th ñã tính, tra b ng thông s v t lý c a nư c ñ xác ñ nh ñư c h s d n nhi t c a nư c λl R i sau ñó tính h s d n nhi t hi u d ng λeff theo công th c (3.10) ho c (2.28) - Bư c 5 : Thay giá tr λeff ñã tính vào (3.17) tính l i ñư c Ri - Bư c 6 : T Ri (c a bư c 5) tính l i giá tr Q (Q”)... In k t qu Hình 4.1 – Sơ ñ thu t toán S END -234.2 PH N M M TÍNHTOÁN THI T K Đ I NHI T LÀM B NG THI T B TRAO NG NHI T MAO D N Ph n m m ñư c thi t k d a trên ngôn ng l p trình Visual Basic 6.0 bao g m có 3 n i dung chính: - Tínhtoán các thông s nhi t v t lý c a môi ch t - Xác ñ nh công su t nhi t Q, và các công su t gi i h n Qmax Sau ñó ki m tra s ho t ñ ng c a ng nhi t mao d n - Xác ñ nh và ki m tra... 1 , [oC/W] α w Ae, n (3.24) 3.2.6 Tính công su t gi i h n c a ng nhi t mao d n Đ i v i ng nhi t mao d n dùng ch t l ng không ph i là kim lo i l ng thì ch c n quan tâm ñ n các công su t gi i h n mao d n, gi i h n lôi cu n và gi i h n sôi 3.2.6.1 Gi i h n mao d n 3.2.6.2 Gi i h n lôi cu n 3.2.6.3 Gi i h n sôi 3.2.7 Ki m tra s ho t ñ ng c a ng nhi t mao d n ng nhi t mao d n ho t ñ ng bình thư ng khi ñ... thi t k thi t b trao ñ i nhi t làm b ng ng nhi t mao d n ñ làm mát các linh ki n ñi n t - Trên cơ s phương pháp tínhtoán thi t k v a thi t l p, chúng tôi xây d ng ph n m m tínhtoán thi t k thi t b trao ñ i nhi t làm b ng ng nhi t mao d n, ñã t o ñi u ki n thu n l i cho vi c ki m tra công su t ho c thi t k các thi t b trao ñ i nhi t làm b ng ng nhi t mao d n ñ làm mát các linh ki n ñi n t - Nh ng... quanh Ch n lo i b c, kích thư c b c và v t li u làm b c: - C t áp mao d n yêu c u - V t li u làm b c phù h p v i v và môi ch t Xác ñ nh các nhi t tr , sau ñó tính công su t nhi t c a 1 ng nhi t mao d n Q Tínhtoán các công su t gi i h n Qmax: - Gi i h n b c - Gi i h n lôi cu n - Gi i h n sôi Qmax > Q ? S Đ Xác ñinh s lư ng ng nhi t mao d n trong thi t b trao ñ i nhi t và c u trúc thi t b Kích thư c... a ch n thi t k v nhi t, cơ khí và các phương án ki m tra ñ ñ m b o t i ưu (l a ch n phương pháp ch t o) Hình 3.2 – Sơ ñ tínhtoán thi t k thi t b trao ñ i nhi t làm b ng ng nhi t mao d n -163.2 THI T K THI T B TRAO Đ I NHI T LÀM B NG NG NHI T MAO D N Trong lu n văn này, chúng tôi tính thi t k TBTĐN-ONMD ñ làm mát các môñun IBGT (insulated gate bipolar transistor transistor có c c ñi u khi n cách ly) . nghiên cứu lý thuyết tính chất nhiệt
của ống nhiệt mao dẫn nói riêng.
- Nghiên cứu tính chất nhiệt của ống nhiệt mao dẫn:
+ Nghiên cứu các thông số của. DẪN
1.1. GIỚI THIỆU VỀ ỐNG NHIỆT MAO DẪN
1.1.1. Nguyên lý hoạt ñộng của ống nhiệt mao dẫn
1.1.2. Ưu ñiểm của ống nhiệt mao dẫn
1.1.3. Ứng dụng của