合作客戶/
拜耳公司 |
同濟(jì)大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國保潔 |
美國強(qiáng)生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 高鹽油藏下兩性/陰離子表面活性劑協(xié)同獲得油水超低界面張力的方法(三)
> W/O型Pickering乳液油水間的界面張力對(duì)乳液穩(wěn)定性的影響
> 十二胺功能化石墨烯量子點(diǎn)的制備、表面張力及對(duì)L-薄荷醇的緩釋作用(三)
> 探索界面張力梯度驅(qū)動(dòng)對(duì)流轉(zhuǎn)捩規(guī)律
> 電場強(qiáng)度大小對(duì)表面張力、液滴鋪展變形運(yùn)動(dòng)的影響
> ?降低界面張力可水系鋅離子軟包電池(AZIBs)循環(huán)耐久性
> LDH/染料復(fù)合LB膜組裝過程的多樣化和化學(xué)氣體傳感機(jī)理研究
> 各類水性油墨配方及生產(chǎn)工藝
> 采用殼聚糖-三聚磷酸酯-百里香納米顆粒經(jīng)熱噴墨打印而成的新型活性包裝材料——材料和方法
> 血腦屏障概述
推薦新聞Info
-
> 二甲亞砜與二甲苯異構(gòu)體混合物的體積收縮與表面張力降低效應(yīng)(二)
> 二甲亞砜與二甲苯異構(gòu)體混合物的體積收縮與表面張力降低效應(yīng)(一)
> 表面能與表面張力對(duì)凍干制劑中“小瓶霧化”現(xiàn)象的影響機(jī)制研究
> 新型懸滴實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的研制與二甲基亞砜/甲醇混合物表面張力測量(二)
> 新型懸滴實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的研制與二甲基亞砜/甲醇混合物表面張力測量(一)
> 噻噸酮光敏劑體系:光電轉(zhuǎn)換與顯色特性的深度解析
> 溫度、締合強(qiáng)度、截?cái)喟霃綄?duì)球形空腔中締合流體界面張力的影響(二)
> 溫度、締合強(qiáng)度、截?cái)喟霃綄?duì)球形空腔中締合流體界面張力的影響(一)
> 一文讀懂什么是超微量天平
> LiF-CaF?-Yb?O?熔鹽體系表面張力的測定及其對(duì)Ni-Yb合金電解的指導(dǎo)意義(二)
表面張力在封閉腔體自然對(duì)流換熱中的角色深度分析
來源: 瀏覽 108 次 發(fā)布時(shí)間:2025-12-01
本文基于《耦合表面張力的封閉腔體內(nèi)管外自然對(duì)流傳熱特性》的研究,聚焦于常被忽略的表面張力因素,深度解讀其與浮升力(瑞利數(shù)Ra)的相互作用對(duì)換熱特性的真實(shí)影響。
一、 表面張力的引入與物理模型
傳統(tǒng)腔體自然對(duì)流研究多集中于浮升力驅(qū)動(dòng)。該研究創(chuàng)新性地在浮升力之外,引入了固液界面的表面張力。其物理模型為:一個(gè)二維封閉方腔,中心放置恒壁溫加熱圓柱,腔體邊界為冷卻壁面。
研究采用格子Boltzmann方法進(jìn)行模擬。表面張力的模擬關(guān)鍵采用了基于分子間相互作用力的IIF方法,并通過拉普拉斯定律驗(yàn)證了該處理方法的正確性。表面張力的強(qiáng)弱由奧內(nèi)佐格數(shù)(Oh)量化,Oh數(shù)越小,代表表面張力效應(yīng)越強(qiáng)。
二、 表面張力對(duì)流場與溫度場的擾動(dòng)機(jī)制
模擬結(jié)果清晰地揭示了表面張力的擾動(dòng)機(jī)制。當(dāng)僅存在浮升力時(shí)(Oh數(shù)無窮大),流場呈現(xiàn)規(guī)整的雙渦結(jié)構(gòu),溫度場分層明顯。
引入表面張力后,即使強(qiáng)度較弱(Oh=0.388),也會(huì)在加熱圓柱附近產(chǎn)生微小擾動(dòng),打破流場的對(duì)稱性。當(dāng)表面張力增強(qiáng)(Oh=0.122),擾動(dòng)效應(yīng)急劇放大。這種擾動(dòng)從圓柱壁面開始,逐漸向整個(gè)腔體傳播,導(dǎo)致流線變得紊亂,溫度場的等溫線分布也發(fā)生顯著畸變。
這種擾動(dòng)本質(zhì)上是表面張力與浮升力共同作用的結(jié)果。表面張力在固液界面處產(chǎn)生了額外的驅(qū)動(dòng)力,改變了流體微團(tuán)的運(yùn)動(dòng)軌跡,從而增強(qiáng)了流體的混合能力。
三、 表面張力與浮升力的競爭與協(xié)同關(guān)系
表面張力并非獨(dú)立起作用,其效應(yīng)與浮升力(Ra數(shù))密切相關(guān),存在明顯的競爭與協(xié)同關(guān)系。
在低Ra數(shù)(如Ra=103)條件下,浮升力本身較弱。此時(shí),表面張力的影響范圍可覆蓋整個(gè)腔體,與浮升力共同主導(dǎo)流動(dòng),形成復(fù)雜的多渦結(jié)構(gòu),顯著強(qiáng)化換熱。
隨著Ra數(shù)升高(如Ra=10?),浮升力作用增強(qiáng)。表面張力的影響范圍開始收縮,但其在圓柱附近的局部擾動(dòng)效應(yīng)依然強(qiáng)烈,并能有效增強(qiáng)該區(qū)域的換熱。
當(dāng)Ra數(shù)極高(如Ra=10?)時(shí),浮升力占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo),流動(dòng)呈現(xiàn)強(qiáng)烈的自然對(duì)流特征。表面張力的全局影響被抑制,但其局部效應(yīng)依然存在。
一個(gè)關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)是:在Ra數(shù)不起主導(dǎo)作用的中低區(qū)間,表面張力的引入可能導(dǎo)致?lián)Q熱強(qiáng)度與Ra數(shù)并非單調(diào)正相關(guān)。例如,在固定表面張力下,Ra=10?時(shí)的壁面Nu數(shù)峰值反而低于Ra=103時(shí)。這證明了在特定工況下,忽略表面張力將導(dǎo)致對(duì)換熱規(guī)律的誤判。
四、 表面張力對(duì)換熱效率的定量強(qiáng)化
研究的核心結(jié)論是,表面張力能實(shí)質(zhì)性強(qiáng)化換熱,且強(qiáng)化效果可定量評(píng)估。
在Ra=10?的工況下,引入較強(qiáng)的表面張力(Oh=0.122),與無表面張力情況相比:
加熱圓柱壁面平均努塞爾數(shù)(Nu)提升了60.35%。
腔體左側(cè)冷卻壁面平均Nu數(shù)提升了93.5%。
努塞爾數(shù)的顯著提升,直接證明了表面張力通過增強(qiáng)流體擾動(dòng)和混合,極大地提高了熱量的傳遞效率。此外,局部Nu數(shù)的分布也發(fā)生改變,由均勻分布變?yōu)榇嬖诿黠@極值點(diǎn),這反映了表面張力作用下?lián)Q熱在空間上的不均勻性增強(qiáng)。
總結(jié)
該研究通過精細(xì)的數(shù)值模擬證實(shí),在封閉腔體自然對(duì)流中,表面張力是一個(gè)不可忽視的物理因素。它通過擾動(dòng)流場和溫度場,與浮升力競爭或協(xié)同,從而顯著改變換熱特性與效率。尤其在浮升力不占絕對(duì)優(yōu)勢的工況下,表面張力可能成為影響換熱的主導(dǎo)因素之一。這一認(rèn)識(shí)對(duì)電子設(shè)備冷卻、微流動(dòng)系統(tǒng)等涉及微小尺度對(duì)流的工業(yè)應(yīng)用設(shè)計(jì)具有重要指導(dǎo)意義。





