基于稳态热力模型的泵驱两相回路性能优化研究
编号:75
访问权限:仅限参会人
更新:2024-08-14 10:09:41 浏览:496次
口头报告
摘要
随着各类电子电力器件不断向小型化、高集成度和规模化发展,散热问题成为制约电子器件性能的核心要素之一。现有热传输手段(如槽道/环路热管等)通过毛细力实现被动驱动,其两相流流量小,散热密度、总散热功率与传输距离均受限,难以应对高功率的散热场景。泵驱两相技术借助流体泵实现换热流体在散热端的高速流动,在充足泵压下,可根据热源状态灵活设计回路结构和蒸发器型式,并在冷凝器处统一将热量输运至环境冷源中,实现高效集同散热和结构精简。为实现泵驱两相回路的正向设计,本文建立了泵驱两相回路的稳态热力模型,并针对蒸发器几何参数以及蒸发器与齿轮泵的参数匹配展开一系列研究。结果表明,在固定泵输入电压下,减小微通道换热器的流道宽度并不总对应于换热性能的提升。而在固定微通道结构参数的条件下,提高泵输入电压,会使系统热阻有轻微增加,同时显著提升系统的极限换热密度。
关键词
泵驱两相回路,微通道蒸发器,热力模型,散热功率
稿件作者
华凌佶
中国科学院上海技术物理研究所
蒋珍华
中国科学院大学;中国科学院上海技术物理研究所
吴亦农
中国科学院大学;中国科学院上海技术物理研究所
发表评论