[发明专利]用于冻土低温环境下的纳米流体热管均热装置无效
| 申请号: | 201310031779.9 | 申请日: | 2013-01-28 |
| 公开(公告)号: | CN103076199A | 公开(公告)日: | 2013-05-01 |
| 发明(设计)人: | 张云峰;韩凯;许本亮;游钧;安建军 | 申请(专利权)人: | 长沙理工大学 |
| 主分类号: | G01M99/00 | 分类号: | G01M99/00;G01N25/20 |
| 代理公司: | 长沙市融智专利事务所 43114 | 代理人: | 颜勇 |
| 地址: | 410000 湖南省*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 冻土 低温 环境 纳米 流体 热管 均热 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种用于冻土低温环境下的纳米流体热管均热装置。
背景技术
纳米流体作为一种新型的强化传热工质,主要应用于两相流动与传热方面,特别是气液两相流动将是大幅度提高换热效果的有效途径。纳米流体的研究应用为许多高科技领域方面一些难题的解决提供了新的方法和思路,如:(1)利用纳米流体可以使发动机在更优化的温度下工作,使冷却系统做的更小、更轻,从而节省燃料耗量。(2)用于机械加工的工具刀冷却,可提高工件的加工速度精度,并延长刀具的使用寿命。(3)用于电力电子工业,散热问题是很多器件如计算机、微电子、微电机、大型电机、变压器、集成电路、通讯系统等的运行效率、速度、寿命的重要制约因素,高效纳米流体冷却技术则可发挥重要作用。(4)用于暖通空调系统的冷媒和太阳能回收中的热媒,可以大大提高其换热性能,减小体积,提高效率。(5)用于制造各种更高效的换热器、散热器和热管换热器件等。
伴随着西部开发的脚步,目前在多年冻土地区路基和地基的设计和防护中,主要有两类措施,一类是所谓被动措施,即减少传入地基多年冻土的热量,但是在全球气温升高的大环境下,这类措施呈出一些致命缺点;一类是积极性的保护冻土措施,即冷却冻土的措施,目前在青藏铁路建设中大量采用,这类措施的特点在于采取主动调控地温。其中最有生命力的结构形式之一是热棒路基,它的特点在于充分利用自然能源, 根据热管导热原理,在温差作用下驱动内部制冷工质的汽液两相对流循环,通过蒸发段蒸发吸热作用,降低周围冻土温度,增加冻土本身的冷储,提高热稳定性。
发明内容
为了解决冻土地区路基防冻问题,本发明提出了一种低温自启动、均热性能好的用于冻土低温环境下的纳米流体热管均热装置。
本发明解决上述的技术问题的技术方案是:包括均热热管、湿度分析仪、计算机、湿度调节器、热电偶多路巡检仪,均热热管内装有纳米流体,均热热管的蒸发段插入模拟冻土底层,冷凝段露出冻土表层,湿度分析仪的探测端布置于冻土层各典型区域,湿度分析仪的终端与计算机连接,计算机与湿度调节器连接,在模拟冻土层典型区域和均热热管的管壁附近布置有呈梯度分布的热电偶,热电偶与热电偶多路巡检仪连接,热电偶多路巡检仪与计算机连接。
进一步,所述的纳米流体采用Fe3O4,所述的模拟冻土层采用圆筒形布置,并对试样周边采用铝箔包裹。
进一步,所述的模拟冻土层采用长沙地区常见的红色粘土,实验前放入恒温箱制冷至-15℃,保持内部模拟环境温度为设定温度的恒定值。
进一步,所述的湿度分析仪采用JY2-PTS-1型土壤湿度传感器来测定冻土中的含水量,所述的湿度分析仪的探测端为湿敏电阻。
本发明的技术效果是:
(1)本发明结构简单、成本低、使用方便,是一种较好的用于冻土低温环境下的纳米流体热管均热装置。
(2)所提出的纳米流体均热热管具备更好的导热性,更小的传热温差,更大的传热能力,更广的适用温度范围,更长的使用寿命和更高的工作效率,为开发具有良好均热性能的新型高效热管提供了新思路。
下面结合附图对本发明作进一步的说明。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
具体实施方式
参见图1,本发明包括均热热管1、湿度分析仪4、计算机5、湿度调节器6、热电偶多路巡检仪8,均热热管1内装有纳米流体,均热热管1的蒸发段2插入模拟冻土底层,冷凝段3露出冻土表层,湿度分析仪4的探测端9布置于冻土层各典型区域,湿度分析仪4的终端与计算机5连接,计算机5与湿度调节器6连接,在模拟冻土层典型区域和均热热管1的管壁附近布置有呈梯度分布的热电偶7,热电偶7与热电偶多路巡检仪8连接,热电偶多路巡检仪8与计算机5连接。
所述的纳米流体采用Fe3O4,所述的模拟冻土层采用圆筒形布置,并对试样周边采用铝箔包裹。
所述的模拟冻土层采用长沙地区常见的红色粘土,实验前放入恒温箱制冷至-15℃,保持内部模拟环境温度为设定温度的恒定值。
所述的湿度分析仪4采用JY2-PTS-1型土壤湿度传感器来测定冻土中的含水量,所述的湿度分析仪4的探测端9为湿敏电阻,湿度调节器6通过湿敏电阻的空间立体分布测量冻土中的水分含量变化,相应调节冻土中的水份含量,从而模拟出真实的冻土环境。
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