• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    高熱流散熱泵驅(qū)兩相流體回路設(shè)計及飛行驗證

    2017-03-27 06:16:54于新剛苗建印王德偉范含林菅魯京張紅星
    宇航學(xué)報 2017年2期
    關(guān)鍵詞:工質(zhì)熱流蒸發(fā)器

    于新剛,徐 侃,苗建印,王德偉,趙 欣,范含林,菅魯京,張紅星

    (1.北京空間飛行器總體設(shè)計部,北京100094;2.空間熱控技術(shù)北京市重點實驗室,北京100094)

    高熱流散熱泵驅(qū)兩相流體回路設(shè)計及飛行驗證

    于新剛1,2,徐 侃1,2,苗建印1,2,王德偉1,2,趙 欣1,2,范含林1,菅魯京1,2,張紅星1,2

    (1.北京空間飛行器總體設(shè)計部,北京100094;2.空間熱控技術(shù)北京市重點實驗室,北京100094)

    針對激光、雷達等載荷空間應(yīng)用中存在的超過100 W/cm2高熱流密度散熱問題,采用泵驅(qū)兩相流體回路結(jié)合金剛石微槽道的方法實現(xiàn)了271 W/cm2熱流密度的散熱。對系統(tǒng)設(shè)計及關(guān)鍵部件設(shè)計進行了研究,整個系統(tǒng)經(jīng)過地面和在軌飛行驗證,運行平穩(wěn)。利用儲液器控溫的方式,實現(xiàn)了系統(tǒng)溫度的準(zhǔn)確控制。測試結(jié)果表明,地面和在軌飛行期間的換熱及流阻相當(dāng),驗證了重力無關(guān)設(shè)計的正確性。

    微槽道;兩相流體回路;流動沸騰

    0 引 言

    隨著技術(shù)的發(fā)展,雖然電子設(shè)備在材料和性能方面不斷改進,但是對大功率、高通量的電子設(shè)備的散熱、溫度控制還是變得越來越困難[1-3]。在宇航領(lǐng)域,隨著電子設(shè)備的功耗增長,散熱技術(shù)由被動熱控技術(shù)發(fā)展至風(fēng)冷直至單相液冷,目前宇航領(lǐng)域?qū)τ诖蠊β试O(shè)備散熱最有效的手段仍是單相流體回路技術(shù)[4-6],以及以環(huán)路熱管為代表的熱管技術(shù)。如向艷超等[7]采用重力輔助兩相流體回路解決CE-3月夜問題。近年來,以空間用激光載荷、相控陣?yán)走_為代表的大功率設(shè)備的熱流密度已經(jīng)達到或超過了100 W/cm2,采用傳統(tǒng)的單相流體換熱的方式解決其散熱問題難度很大[8]。這些需求促使研究者發(fā)展高性能的兩相換熱方式[9]。熱流密度超過100 W/cm2時,基于相變的流動沸騰換熱(微槽道)、兩相噴霧冷卻、兩相射流冷是常用的幾種散熱方式,這三種換熱方式在換熱熱流密度和換熱溫差上同時滿足實際的工程應(yīng)用[10]。表1[11]給出了幾種散熱方式的比較,可以看出在系統(tǒng)體積和溫度均勻性上微槽道流動換熱具有優(yōu)勢,而從換熱的性能來看射流和噴霧冷卻具有優(yōu)勢。在換熱能力均滿足需求的情況下,采用噴霧冷卻和射流冷卻,系統(tǒng)體積較大,這給空間應(yīng)用帶來了困難,隨著微加工技術(shù)的發(fā)展,結(jié)構(gòu)緊湊、輕便、溫度均勻性好的微槽道散熱方式,在未來宇航領(lǐng)域高熱流密度散熱領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊[12]。

    微槽道內(nèi)流動沸騰是在 1981年第一次被Tuckerman和Pease[13]驗證的。在接下來的三十多年,微通道流動換熱得到了廣泛關(guān)注。大量的研究集中在[13-22]以下四個方面:1)微小流動通道里的流動沸騰換熱特性和傳熱機理;2)微槽道內(nèi)流態(tài)的差異以及絕熱和非絕熱流動的特性研究;3)數(shù)值模擬以及對流動換熱系數(shù)的研究;4)氣泡生長的模擬,不穩(wěn)定性的克服以及流動的強化。這些研究為微通道流動沸騰傳熱特性的理解提供了指導(dǎo)。

    上述的微槽道內(nèi)流動沸騰換熱的研究集中在地面重力條件下,對于微重力條件下由于氣泡生長、分布與地面不同所引起的微通道內(nèi)流動沸騰換熱的差異研究還比較少。

    Konishi等[23]綜述了微重力流動沸騰換熱的研究,著重從理論上對微重力流動沸騰的特殊性進行分析,包括加熱方向不同對臨界熱流密度的影響,池沸騰和流動沸騰在微重力下的差異以及與重力無關(guān)的設(shè)計方法,并采用落塔、拋物飛機等開展了少量試驗,但由于試驗條件限制以及試驗時間很短(一般只有幾秒),并未真正實現(xiàn)穩(wěn)定的微重力條件下的流動沸騰換熱,其結(jié)果能否用于空間兩相散熱系統(tǒng)還存在疑問。

    表1 不同散熱方式的比較Table 1 Comparison of different cooling scheme

    微槽道作為流動沸騰換熱熱沉,需要與泵驅(qū)兩相流體回路相結(jié)合,即作為泵驅(qū)兩相流體回路系統(tǒng)的蒸發(fā)器。空間用泵驅(qū)兩相流體回路的研究開始于20世紀(jì)80年代,主要經(jīng)歷了以下幾個階段[24-25]:

    1)20世紀(jì)80年代,Oren、Stalmach、Haslett開始開展泵驅(qū)兩相回路基礎(chǔ)理論研究。

    2)1994年重新設(shè)計前,國際空間站美國部分、俄羅斯部分采用泵驅(qū)兩相回路,后由于熱源數(shù)量減少,改為泵驅(qū)單相流體回路。

    3)1997年 STS-85任務(wù)搭載的 NASDA和TOSHIBA研制的TPFLEX為泵驅(qū)兩相流體回路的首次搭載。

    4)2011年發(fā)射的AMS02泵驅(qū)兩相流體回路系統(tǒng),為泵驅(qū)兩相流體回路系統(tǒng)的首次在軌應(yīng)用。

    在此之后,空間用泵驅(qū)兩相流體回路也被用于解決大型天線以及深空探測任務(wù)的飛行器的熱控制[26-28]。

    上述空間應(yīng)用中泵驅(qū)兩相流體回路主要解決熱量遠距離傳輸和溫度均勻性問題,超過100 W/cm2空間極高熱流散熱問題的研究還未看到報道。

    綜上所述,現(xiàn)有的用于空間極高熱流散熱的微槽道流動沸騰換熱的研究,特別是重力無關(guān)設(shè)計方法和機理還缺乏穩(wěn)定的空間飛行驗證,而目前用于航天器熱控的泵驅(qū)兩相流體回路系統(tǒng)還未達到極高熱流的范疇,因此為解決熱流密度超過100 W/cm2的空間載荷的散熱問題,需要將二者結(jié)合起來,開展進一步研究工作。

    本文結(jié)合金剛石微槽道散熱技術(shù)及泵驅(qū)兩相流體回路,解決空間極高熱流密度問題,并對重力無關(guān)設(shè)計方法進行驗證。

    1 兩相流體回路試驗系統(tǒng)

    1.1 系統(tǒng)流程

    整個泵驅(qū)兩相流體回路流程如圖1所示,由蒸發(fā)器、預(yù)熱器、回?zé)崞?、機械泵、儲液器、冷凝器、壓力傳感器和傳輸管路構(gòu)成氨工質(zhì)閉合回路。蒸發(fā)器內(nèi)處于氣液兩相狀態(tài)的工質(zhì),從高熱流密度加熱器處吸收熱量后產(chǎn)生沸騰,干度增大,接著流經(jīng)回?zé)崞靼褵崃總鹘o從泵出來的過冷液,干度降低,再通過相變裝置把熱量排散給相變材料,干度進一步降低,達到過冷狀態(tài)。從相變裝置流出的過冷液再順序通過泵、回?zé)崞鳎?jīng)過預(yù)熱器加熱至兩相狀態(tài)后回流到蒸發(fā)器中。工質(zhì)在蒸發(fā)器和相變裝置間的循環(huán)流動由泵提供的動力來維持。由于整個系統(tǒng)沒有外部的散熱熱沉,因此采用相變材料作為散熱熱沉。參加飛行試驗的泵驅(qū)兩相流體回路系統(tǒng)如圖2所示。

    1.2 工質(zhì)

    在目前的設(shè)計中采用無水氨作為回路的循環(huán)工質(zhì)。在常用的循環(huán)工質(zhì)中氨的潛熱僅次于水(常壓下分別為1368和2257 kJ/kg。此外氨的三相點為-77℃、臨界溫度為132℃,可以滿足空間應(yīng)用的需求,也是目前宇航用熱管和環(huán)路熱管的常用工質(zhì)。

    1.3 微槽道蒸發(fā)器

    蒸發(fā)器和微槽道的結(jié)構(gòu)如圖3所示,蒸發(fā)器由帶有微槽結(jié)構(gòu)的金剛石薄片焊接在金屬本體上組成,微槽的設(shè)計寬度為0.2 mm,深度為1 mm。采用的金剛石的導(dǎo)熱系數(shù)約為1500 W/m℃,為了減小系統(tǒng)阻力,對微槽道表面進行了處理,處理前后對比如圖4所示。采用金剛石主要是減小蒸發(fā)器自身的導(dǎo)熱熱阻,圖5給出了蒸發(fā)器上表面施加500 W的熱量,維持下表面溫度為20℃的計算結(jié)果,材料為金剛石時,溫差只有7℃。

    1.4 循環(huán)泵

    兩相循環(huán)泵是泵驅(qū)兩相流體回路的核心,機械泵應(yīng)用在兩相熱控系統(tǒng)中,與常用的單相泵類產(chǎn)品不同,具有以下特殊性:1)在工質(zhì)飽和蒸汽壓下工作,耐壓能力強;2)入口工質(zhì)過冷度較小時,需要具有一定驅(qū)動兩相工質(zhì)的能力;3)泵流量很小,揚程較大。基于上述需求,設(shè)計一種軸流式螺紋驅(qū)動泵作為流體回路的驅(qū)動源。

    1.5 高熱流加熱器

    模擬超過100 W/cm2的熱源是開展試驗研究的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。設(shè)計中采用了變截面的方式來放大熱流密度,高熱流密度加熱器的外形尺寸如圖6所示,本體材料為紫銅,其頂面上焊接了4路規(guī)格相同的4路加熱片,最大功率可達500 W,通過包覆的氣凝膠來隔熱和保溫,加熱器與蒸發(fā)器的耦合面的大小為1 cm2,最大可模擬500 W/cm2的熱耗。

    1.6 系統(tǒng)控制

    整個泵驅(qū)兩相流體回路的溫度控制通過儲液器來實現(xiàn),儲液器內(nèi)的工質(zhì)為氣液共存的狀態(tài),通過改變儲液器的溫度,改變系統(tǒng)的壓力,進而控制蒸發(fā)和冷凝的溫度,實現(xiàn)對系統(tǒng)的溫度控制。

    2 地面測試結(jié)果及分析

    系統(tǒng)不加熱負(fù)荷的情況下運轉(zhuǎn),測量了不同轉(zhuǎn)速條件下,系統(tǒng)的流量數(shù)據(jù),作為確定泵工作參數(shù)的依據(jù)。根據(jù)循環(huán)泵的測試結(jié)果,選擇5000 r/min作為飛行試驗時泵的工作轉(zhuǎn)速。

    表2 系統(tǒng)流量測試結(jié)果Table 2 Flow rate of fluid loop

    在泵轉(zhuǎn)速5000 r/min的情況下,地面對系統(tǒng)的運行進行了測試,高熱流密度加熱器分別開1路、2路、3路,測試結(jié)果如表3所示,系統(tǒng)工作穩(wěn)定、正常。從測試結(jié)果可以看出:

    1)利用儲液器控溫精度較高,儲液器與蒸發(fā)器出口溫度差異小于0.2℃,系統(tǒng)處于良好的兩相工作狀態(tài)。

    2)系統(tǒng)的流阻主要存在于蒸發(fā)器兩端,約為60 kPa,而且這一流阻對系統(tǒng)熱流密度(加熱量)不敏感,當(dāng)加熱量從100.7 W~271.1 W變化時,流阻相當(dāng)。

    3)蒸發(fā)器的沸騰換熱系數(shù)在7.8~9.1 W/ cm2℃之間。

    4)相變裝置與工質(zhì)之間換熱良好,相變裝置出口工質(zhì)的溫度與相變裝置側(cè)壁的溫差小于2℃。

    圖7給出了地面測試時儲液器溫度、蒸發(fā)器出入口溫度、泵入口壓力隨時間的變化。從圖7可以看出,在高熱流密度加熱器打開后在蒸發(fā)器出口出現(xiàn)一個約4℃的溫度過沖,分析是由于加熱的熱流密度很高,在形成穩(wěn)定流動沸騰換熱前溫度出現(xiàn)過沖,進入兩相狀態(tài)后溫度下降,在后續(xù)加熱功率增加時未出現(xiàn)類似的溫度過沖現(xiàn)象。

    工作過程中系統(tǒng)的壓力保持穩(wěn)定,未出現(xiàn)大的壓力波動,只是隨著儲液器的溫度波動而小幅波動。由于泵驅(qū)兩相流體回路中循環(huán)泵的能力較強,因此小的壓力波動未對系統(tǒng)的工作產(chǎn)生不良影響。

    儲液器溫度不斷上升是由于儲液器控溫的方式采用隨動控溫的方式,其控溫的目標(biāo)是冷凝器出口溫度加上一個增量,由于隨著試驗進行相變裝置溫度不斷上升所以儲液器溫度不斷上升,當(dāng)相變裝置溫度趨于穩(wěn)定時儲液器溫度也趨于穩(wěn)定。

    3 在軌飛行結(jié)果及其與地面試驗結(jié)果比對

    2016年6月26日,高熱流散熱泵驅(qū)兩相流體回路搭載多功能飛船縮比返回艙進行了在軌飛行。飛行試驗在10∶41開始,13∶41結(jié)束,共持續(xù)了3個小時,熱源的最高熱流密度為271 W/cm2。

    圖8給出了飛行期間關(guān)鍵點的溫度、壓力變化。從飛行試驗數(shù)據(jù)來看,在軌飛行期間溫度和壓力的變化情況與地面試驗類似,通過儲液器控制了蒸發(fā)器溫度,系統(tǒng)工作狀態(tài)良好。試驗的整體溫度較地面測試低,這主要是由于入軌后,系統(tǒng)的初始溫度較低的緣故。飛行試驗中由于相變材料初始溫度較低(約11℃),而且試驗開展的時間有限,因此相變材料未達到相變點即結(jié)束了試驗,圖8中溫度未趨于穩(wěn)定值。

    從試驗過程來看,在高熱流密度加熱器開始加熱后出現(xiàn)了一個1.5℃的溫度過沖,這一過沖較地面試驗時的4℃有所減小,這是由于在高熱流施加的瞬間,蒸發(fā)器(見圖9)內(nèi)還未建立穩(wěn)定的流動沸騰換熱,因此加熱面溫度瞬間升高,地面試驗時由于氣泡浮力作用難以脫離加熱面,建立穩(wěn)定流動沸騰換熱時間相對較長,而在軌情況下由于氣泡迅速脫離縮短了建立穩(wěn)定的流動沸騰換熱的時間,使得加熱面溫度在這一過程中升高較少。

    在軌飛行過程中,根據(jù)高熱流密度加熱器與工質(zhì)的溫差推算得到了流動沸騰換熱系數(shù)與地面測試結(jié)果相當(dāng),差別在10%以內(nèi),這是由于設(shè)計時進行了重力無關(guān)設(shè)計,根據(jù)文獻[23],流速大于1.5 m/s時,流動沸騰換熱受重力影響較小,系統(tǒng)設(shè)計時通過流量和槽道尺寸的設(shè)計使得槽道內(nèi)的流速達到2.5 m/s,因此進入了重力無關(guān)區(qū)域。此外由于進行了重力無關(guān)設(shè)計在軌飛行期間和地面測試期間系統(tǒng)的流阻相當(dāng),均為60 kPa左右。這一結(jié)果對于微槽道散熱技術(shù)在宇航領(lǐng)域的應(yīng)用具有顯著的意義。兩相系統(tǒng)應(yīng)用于空間微重力或其他特殊重力條件下一個主要的障礙就是由于氣泡的浮升力的影響,其在地面和空間行為差異很大,難以在地面進行充分的驗證,因此兩相系統(tǒng)在宇航領(lǐng)域的應(yīng)用一直比較慎重,需要預(yù)留大量的設(shè)計余量,或者通過非常復(fù)雜的地面試驗方法進行驗證,顯著的制約了其應(yīng)用,通過此次在軌試驗和地面數(shù)據(jù)的對比充分驗證了采用合理的重力無關(guān)設(shè)計,地面試驗可以對在軌工況的流動和換熱特性進行充分的驗證,減少飛行試驗的不確定性。

    高熱流密度蒸發(fā)器上采用氣凝膠覆蓋的方式進行隔熱,飛行過程中氣凝膠兩側(cè)的溫差約為100℃,地面測試時氣凝膠兩側(cè)的溫差約為97℃,當(dāng)量的導(dǎo)熱系數(shù)約在10-3W/m℃量級,在軌期間由于氣凝膠中的氣體排出其隔熱效果進一步改善,變化量約為3%,差異不大。

    表3 工作性能測試結(jié)果Table 3 Performance of fluid loop in terrestrial test

    4 結(jié) 論

    本文利用金剛石微槽道結(jié)合泵驅(qū)兩相流體回路實現(xiàn)了271 W/cm2熱流密度的散熱,流動沸騰換熱系數(shù)達到7.8~9.1 W/cm2℃。在軌和地面數(shù)據(jù)比對驗證了控制流速的重力無關(guān)設(shè)計方法的有效性,為后續(xù)空間應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。

    [1] Price D C.A review of selected thermal management solutions for military electronic systems[J].IEEE Trans.Compon.Packag.Tech.,2003,26(1):26-39.

    [2] Krishnan S,Garimella S V,Chrysler G,et al.Towards a thermal Moore's law[J].IEEE Trans.Adv.Packag.,2007,30(3):462-474.

    [3] Mudawar I. Two-phase microchannelheat sinks: theory,applications,and limitations[J]. ASME J. Electron.Packaging,2011,133(4):041002.

    [4] 張立,姜軍,趙啓偉.單相流體回路在衛(wèi)星熱控制中的應(yīng)用研究[J].中國空間科學(xué)技術(shù),2008,28(3):65-71.[Zhang Li,Jiang Jun,Zhao Qi-wei.Application of single-phase fluid loop system on thermal control of satellite[J].Chinese Space Science and Technology,2008,28(3):65-71.]

    [5] 范宇峰,黃家榮.熱控流體回路補償器的熱計算方法[J].宇航學(xué)報,2008,29(3):826-830.[Fan Yu-feng,Huang Jiarong,Thermal calculation method for the accumulator of the liquid fluid loop in thermal control system[J].Journal of Astronautics,2008,29(3):826-830.]

    [6] 吳自帥,黃臻成,莫冬傳,等.多艙耦合流體系統(tǒng)在功耗調(diào)配模式下的模擬分析[J].宇航學(xué)報,2012,33(12):1860-1865.[Wu Zi-shuai,Huang Zhen-cheng,Mo Dong-chuan,et al.Simulation analysis for a multi-compartment thermal coupled system under power Allocation condition[J].Journal of Astronautics,2012,33(12):1860-1865.]

    [7] 向艷超,陳建新,張冰強,等.嫦娥三號“玉兔"巡視器熱控制[J].宇航學(xué)報,2015,36(10):1203-1209.[Xiang Yanchao,Chen Jian-xin,Zhang Bing-qiang,et al.Thermal control for Jade Rabbit Rover of Chang’E-3[J].Journal of Astronautics,2015,36(10):1203-1209.]

    [8] Anderson T M,Mudawar I.Microelectronic cooling by enhanced pool boiling of a dielectric fluorocarbon liquid[J].ASME J.Heat Transfer,1989,111(3):752-759.

    [9] Estes K A,Mudawar I.Comparison of two-phase electronic cooling using free jets and sprays[J].Journal of Electronic Packaging,1995,117(6):323-332.

    [10] Mudawar I.Recent advances in high-flux,two-phase thermal management[J].Journal of Thermal Science and Engineering Applications,2013,5(2):021012.

    [11] Kandlikar S G.History,advances,and challenges in liquid flow and flow boiling heat transfer in microchannels:a critical review[J].Journal of Heat Transfer,2012,134(3):034001.

    [12] 邵保平.星載微型電子系統(tǒng)微尺度傳熱與散熱方法研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2007.[Shao Bao-ping.Study on micro-scale heat transfer and dissipation method for space bome micro-electronics system[D].Harbin;Harbin Institute of Technology,2007.]

    [13] Tuckerman D B,Pease R F W.High-performance heat sinking for VLSI[J].Electron Device Letters,IEEE,1981,2(5):126-129.

    [14] Park J E,Thome J R.Critical heat flux in multi-microchannel copper elements with low pressure refrigerants[J].Int.J.Heat Mass Transfer,2010,53(1):110-122.

    [15] Mudawar I. Two-phase microchannelheatsinks: theory,applications,and limitations[J]. JournalofElectronic Packaging,2011,133(4):041002.

    [16] Chen T L,Garimella S V.A study of critical heat flux during flow boiling in microchannel heat sinks[J].Journal of Heat Transfer,2012,134(1):011504.

    [17] Kandlikar S G,Widger T T,Kalani A,et al.Enhanced flow boiling over open microchannels with uniform and tapered gap manifolds[J].Journal of Heat Transfer,2013,135(6):061401.

    [18] Miner M J,Phelan P E,Odom B A,et al.Optimized expanding microchannel geometry for flow boiling[J].Journal of Heat Transfer,2013,135(4):042901.

    [19] Kadam S T,Kumar R.Twenty first century cooling solution: microchannel heat sinks[J].International Journal of Thermal Science,2014,85:73-92.

    [20] Adhama A M,GhazaliN M, Ahmad R. Thermaland hydrodynamic analysis of microchannel heatsinks:a review[J].Renewable and Sustainable Energy Reviews,2013,21:614-622.

    [21] Prajapati Y K,Pathak M,Kaleem K M.A comparative study of flow boiling heat transfer in three different configurations of microchannels[J].International Journal of Heat and Mass Transfer,2015,85:711-722.

    [22] Emran M,Islam M A.Numerical investigation of flow dynamics and heat transfer characteristics in a micro-channel heat sink[J].Procedia Engineering,2014,90:563-568.

    [23] Konishi C,Mudawar I.Review of flow boiling and critical heat flux in microgravity[J].International Journal of Heat and Mass Transfer,2015,80(4):469-493.

    [24] 孫西輝.機械泵驅(qū)CO2兩相流體回路穩(wěn)定性研究[D].廣州:中山大學(xué),2010.[Sun Xi-hui.Stabilities research of the mechanically pumped two-phase CO2loop[D].Guangzhou:Sun Yat-sen University,2010.]

    [25] Delil A A M.Research issues on two-phase loops for space applications[R].Holand:National Aerospace Laboratory,2000.

    [26] Armananzasi I S,Hugon J,Ravasso N,et al.Development of a two-phase mechanically pumped loop(2ΦMPL)for the thermal dissipation management of an active antenna:experimental onground results[C].The 43rd International Conference on Environmental Systems,Val.,Co.,July 14-18,2013.

    [27] Sunada E,Benjaman F,Bhandari P,et al.A two-phase mechanically pumped fluid loop for thermal control of deep space science missions[C].The 46th International Conference on Environmental Systems,Vienna,Austria,July 10-14,2016.

    [28] Elli M C,Kurwitz R C.Development of a pumped two-phase system for spacecraft thermal control[C].The 46th International Conference on Environmental Systems,Vienna,Austria,July 10-14,2016.

    通信地址:北京5142信箱364分箱(100094)

    電話:(010)68744734

    E-mail:27791802@qq.com

    (編輯:牛苗苗)

    Design and On-Board Validation of Pumped Two-Phase Fluid Loop for High Heat Flux Removal

    YU Xin-gang1,2,XU Kan1,2,MIAO Jian-yin1,2,WANG De-wei1,2,ZHAO Xin1,2,F(xiàn)AN Han-lin1,JIAN Lu-jing1,2,ZHANG Hong-xing1,2
    (1.Beijing Institute of Spacecraft System Engineering,Beijing 100094,China; 2.Beijing Key Laboratory of Space Thermal Control Technology,Beijing 100094,China)

    A cooling system consisting of a pumped two-phase fluid loop and a diamond micro-channel is illustrated to meet the requirement of heat removal for high power payload in space,such as laser and radar.Detailed design of this system with a cooling capability as high as 271 W/cm2is presented,which is verified by the on-board and terrestrial experiments.The system works very well with a two-phase accumulator to control the temperature of the micro-channel heat sinks.The similarity between the on-board and terrestrial results of the heat transfer and flow demonstrates the gravityindependent design which is critical for space applications.

    Micro-channel;Two-phase fluid loop;Flow boiling

    V416

    A

    1000-1328(2017)02-0192-06

    10.3873/j.issn.1000-1328.2017.02.011

    于新剛(1981-),男,博士,主要從事航天器熱控方面的研究。

    2016-09-26;

    2016-11-27

    國家自然科學(xué)基金(51406009)

    猜你喜歡
    工質(zhì)熱流蒸發(fā)器
    海洋溫差能發(fā)電熱力循環(huán)系統(tǒng)的工質(zhì)優(yōu)選
    采用R1234ze(E)/R245fa的非共沸混合工質(zhì)有機朗肯循環(huán)系統(tǒng)實驗研究
    采用二元非共沸工質(zhì)的有機朗肯循環(huán)熱力學(xué)分析
    內(nèi)傾斜護幫結(jié)構(gòu)控釋注水漏斗熱流道注塑模具
    空調(diào)溫控器上蓋熱流道注塑模具設(shè)計
    聚合物微型零件的熱流固耦合變形特性
    中國塑料(2017年2期)2017-05-17 06:13:24
    若干低GWP 純工質(zhì)在空調(diào)系統(tǒng)上的應(yīng)用分析
    透明殼蓋側(cè)抽模熱流道系統(tǒng)的設(shè)計
    中國塑料(2014年5期)2014-10-17 03:02:17
    MVR蒸發(fā)器
    機電信息(2014年20期)2014-02-27 15:53:23
    MVR蒸發(fā)器
    機電信息(2014年17期)2014-02-27 15:53:00
    人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 亚洲精品自拍成人| 成人国产av品久久久| 欧美3d第一页| 一本久久精品| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 五月天丁香电影| 国产麻豆69| 国产伦理片在线播放av一区| 欧美成人精品欧美一级黄| 免费黄网站久久成人精品| 97在线人人人人妻| 成年女人在线观看亚洲视频| 国产伦理片在线播放av一区| 日本黄色日本黄色录像| 18+在线观看网站| 国产毛片在线视频| 色94色欧美一区二区| 成年美女黄网站色视频大全免费| 日韩av在线免费看完整版不卡| 午夜日本视频在线| 国产一区二区在线观看日韩| 国产1区2区3区精品| 久久精品久久久久久久性| 麻豆乱淫一区二区| 久久精品夜色国产| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 18禁观看日本| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 精品国产一区二区三区四区第35| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产精品.久久久| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 久久久久久久久久人人人人人人| 久久免费观看电影| 两性夫妻黄色片 | 激情五月婷婷亚洲| 国产av国产精品国产| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲,一卡二卡三卡| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲精品国产av成人精品| av在线app专区| 久久久久久久久久人人人人人人| 国产精品人妻久久久影院| 夜夜骑夜夜射夜夜干| av黄色大香蕉| 精品熟女少妇av免费看| 2018国产大陆天天弄谢| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产精品不卡视频一区二区| 观看av在线不卡| 视频中文字幕在线观看| 久久久久久久国产电影| 久久久久国产网址| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 一区二区三区四区激情视频| 中文字幕人妻熟女乱码| 精品第一国产精品| 成人二区视频| 90打野战视频偷拍视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 黄色毛片三级朝国网站| 丁香六月天网| 香蕉丝袜av| 亚洲精品乱久久久久久| 又黄又粗又硬又大视频| 成年女人在线观看亚洲视频| 日韩av在线免费看完整版不卡| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 最黄视频免费看| 人妻人人澡人人爽人人| 久久午夜福利片| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 久久97久久精品| 国产精品一区www在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 日本黄色日本黄色录像| 日本免费在线观看一区| 99国产精品免费福利视频| 在线精品无人区一区二区三| 中文字幕人妻丝袜制服| 欧美精品一区二区免费开放| 黑人高潮一二区| 久久韩国三级中文字幕| 在现免费观看毛片| 黄色 视频免费看| 日韩视频在线欧美| 国产欧美亚洲国产| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 我的女老师完整版在线观看| 国产片内射在线| av电影中文网址| 亚洲成人一二三区av| 亚洲在久久综合| 日韩中字成人| 久久国内精品自在自线图片| 精品人妻在线不人妻| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 久久ye,这里只有精品| 国产69精品久久久久777片| 久久精品国产亚洲av涩爱| 欧美日韩精品成人综合77777| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲图色成人| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 女性被躁到高潮视频| 久热这里只有精品99| 婷婷色麻豆天堂久久| www.熟女人妻精品国产 | 亚洲av欧美aⅴ国产| 丰满乱子伦码专区| 免费看av在线观看网站| 在线精品无人区一区二区三| 日韩三级伦理在线观看| 国产69精品久久久久777片| 国产成人精品福利久久| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲精品456在线播放app| 性高湖久久久久久久久免费观看| xxx大片免费视频| 一二三四在线观看免费中文在 | 午夜激情久久久久久久| 热re99久久精品国产66热6| 久久久久国产网址| 桃花免费在线播放| 99热全是精品| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲五月色婷婷综合| 午夜激情av网站| 老熟女久久久| 一本大道久久a久久精品| 9热在线视频观看99| 亚洲精品成人av观看孕妇| 一个人免费看片子| 国产在线免费精品| 只有这里有精品99| 多毛熟女@视频| 春色校园在线视频观看| 18禁观看日本| 欧美人与善性xxx| 国产黄色免费在线视频| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 99九九在线精品视频| 久热久热在线精品观看| 97超碰精品成人国产| 久久久亚洲精品成人影院| 七月丁香在线播放| 亚洲精品成人av观看孕妇| 久久久久久久久久成人| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 丝袜美足系列| 热re99久久精品国产66热6| 色94色欧美一区二区| 91国产中文字幕| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 香蕉精品网在线| 99视频精品全部免费 在线| 少妇的逼好多水| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 女人久久www免费人成看片| 各种免费的搞黄视频| a 毛片基地| 久久久久久久久久成人| 国产精品人妻久久久影院| 人妻系列 视频| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲综合色网址| 韩国高清视频一区二区三区| 天堂中文最新版在线下载| 国产精品一区二区在线不卡| 九九爱精品视频在线观看| 国产免费福利视频在线观看| 久久97久久精品| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 黄色毛片三级朝国网站| 国产av一区二区精品久久| 黄片无遮挡物在线观看| 国产亚洲精品久久久com| 国产精品国产av在线观看| 中文字幕人妻熟女乱码| 一二三四在线观看免费中文在 | 寂寞人妻少妇视频99o| 欧美精品av麻豆av| 韩国精品一区二区三区 | 建设人人有责人人尽责人人享有的| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 成人国产av品久久久| 2022亚洲国产成人精品| 日韩av不卡免费在线播放| 免费av不卡在线播放| 色吧在线观看| 下体分泌物呈黄色| 18+在线观看网站| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产av国产精品国产| 久久久久久久国产电影| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲精品国产色婷婷电影| 三上悠亚av全集在线观看| 熟女电影av网| 久久ye,这里只有精品| 超碰97精品在线观看| 日韩成人伦理影院| av播播在线观看一区| 丰满迷人的少妇在线观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 五月开心婷婷网| 超色免费av| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产精品久久久久久av不卡| 欧美日韩亚洲高清精品| 午夜免费男女啪啪视频观看| 边亲边吃奶的免费视频| 少妇的逼好多水| 熟女人妻精品中文字幕| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲av电影在线进入| 七月丁香在线播放| 美国免费a级毛片| 免费黄频网站在线观看国产| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲国产精品一区三区| 麻豆乱淫一区二区| 国产成人一区二区在线| 国产黄频视频在线观看| 人人澡人人妻人| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产男女超爽视频在线观看| 久久99热这里只频精品6学生| 中文字幕制服av| 亚洲av日韩在线播放| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 欧美97在线视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 一本久久精品| 久久久久久久久久久免费av| 丰满迷人的少妇在线观看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 亚洲精品自拍成人| 日本欧美国产在线视频| 欧美最新免费一区二区三区| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲欧美成人精品一区二区| 亚洲av福利一区| 亚洲国产成人一精品久久久| 1024视频免费在线观看| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲精品美女久久av网站| 国产男女内射视频| 国产日韩欧美在线精品| av福利片在线| 啦啦啦啦在线视频资源| 亚洲一区二区三区欧美精品| 五月天丁香电影| av有码第一页| 色视频在线一区二区三区| 青春草视频在线免费观看| 日本av免费视频播放| 人妻少妇偷人精品九色| 久久人妻熟女aⅴ| 黄色毛片三级朝国网站| 人妻一区二区av| 午夜激情久久久久久久| tube8黄色片| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 久久这里有精品视频免费| 日韩制服骚丝袜av| 超碰97精品在线观看| 久久人妻熟女aⅴ| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产日韩欧美在线精品| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 久久久久久人人人人人| 久久免费观看电影| a 毛片基地| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 午夜91福利影院| 久久鲁丝午夜福利片| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲人成网站在线观看播放| 夫妻午夜视频| 一区二区日韩欧美中文字幕 | 成人二区视频| 日韩av在线免费看完整版不卡| 大香蕉97超碰在线| av.在线天堂| 久久国产亚洲av麻豆专区| 久久久欧美国产精品| 午夜激情久久久久久久| 中文字幕免费在线视频6| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 欧美精品一区二区免费开放| 国产精品久久久久久精品电影小说| 99视频精品全部免费 在线| 一二三四中文在线观看免费高清| 国产探花极品一区二区| 精品少妇久久久久久888优播| 午夜福利乱码中文字幕| 国产精品免费大片| 亚洲第一av免费看| 亚洲综合色惰| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲一区二区三区欧美精品| 水蜜桃什么品种好| 伊人亚洲综合成人网| 卡戴珊不雅视频在线播放| 99国产精品免费福利视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久亚洲国产成人精品v| 亚洲内射少妇av| 男女午夜视频在线观看 | 国产又爽黄色视频| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 欧美亚洲日本最大视频资源| 哪个播放器可以免费观看大片| 麻豆乱淫一区二区| 婷婷色麻豆天堂久久| av不卡在线播放| 久久国产精品大桥未久av| 高清不卡的av网站| 亚洲国产日韩一区二区| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 一个人免费看片子| 中国三级夫妇交换| 久久久a久久爽久久v久久| 一区二区av电影网| 亚洲精品第二区| 男女免费视频国产| a级毛片黄视频| 精品国产露脸久久av麻豆| 99久久综合免费| 成人免费观看视频高清| 91在线精品国自产拍蜜月| 宅男免费午夜| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 少妇的逼水好多| 亚洲内射少妇av| 青春草视频在线免费观看| 精品午夜福利在线看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 高清av免费在线| 美女中出高潮动态图| 777米奇影视久久| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 精品久久久久久电影网| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 久久久久久伊人网av| 日日啪夜夜爽| 精品久久蜜臀av无| 久久狼人影院| 伦理电影免费视频| 国产毛片在线视频| 久久精品久久精品一区二区三区| 久久久久国产网址| 大片免费播放器 马上看| 90打野战视频偷拍视频| 精品久久久精品久久久| 全区人妻精品视频| 久久久久网色| 1024视频免费在线观看| 水蜜桃什么品种好| 一区二区三区精品91| 久久久精品区二区三区| 一区在线观看完整版| 国产精品久久久久久久久免| 人人妻人人澡人人看| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 欧美精品一区二区大全| 最近的中文字幕免费完整| 男女啪啪激烈高潮av片| 99热这里只有是精品在线观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲欧美清纯卡通| 成人毛片60女人毛片免费| 曰老女人黄片| 这个男人来自地球电影免费观看 | 国内精品宾馆在线| 成人毛片60女人毛片免费| 9热在线视频观看99| 22中文网久久字幕| 丰满饥渴人妻一区二区三| 中文欧美无线码| 飞空精品影院首页| 亚洲国产精品专区欧美| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 多毛熟女@视频| 国产成人午夜福利电影在线观看| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 久久久久精品人妻al黑| 亚洲高清免费不卡视频| 欧美xxⅹ黑人| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产一级毛片在线| 婷婷色综合大香蕉| 十八禁高潮呻吟视频| 各种免费的搞黄视频| 亚洲国产看品久久| 91久久精品国产一区二区三区| 久久亚洲国产成人精品v| 色视频在线一区二区三区| www.av在线官网国产| av卡一久久| 色网站视频免费| 国产精品熟女久久久久浪| 国产成人精品无人区| 一二三四在线观看免费中文在 | 97人妻天天添夜夜摸| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 日韩一区二区三区影片| 哪个播放器可以免费观看大片| 如何舔出高潮| 国产精品成人在线| 亚洲精品第二区| av.在线天堂| 男男h啪啪无遮挡| 两个人免费观看高清视频| 爱豆传媒免费全集在线观看| 日本91视频免费播放| 色吧在线观看| 在线观看人妻少妇| 国产成人免费观看mmmm| 国产乱人偷精品视频| av福利片在线| 国产乱来视频区| 午夜福利网站1000一区二区三区| 一二三四中文在线观看免费高清| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲国产欧美在线一区| 免费黄网站久久成人精品| 国产精品成人在线| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产av码专区亚洲av| 国产1区2区3区精品| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 国产精品无大码| 一级黄片播放器| 久久久久久久久久久久大奶| 国产精品嫩草影院av在线观看| 最近中文字幕2019免费版| 在线观看免费高清a一片| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 欧美成人午夜精品| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 在线 av 中文字幕| 大陆偷拍与自拍| 亚洲色图综合在线观看| 香蕉丝袜av| 国产片特级美女逼逼视频| 婷婷色麻豆天堂久久| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 亚洲av.av天堂| 日韩电影二区| 午夜久久久在线观看| 在线观看一区二区三区激情| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲性久久影院| 日韩三级伦理在线观看| a级片在线免费高清观看视频| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 免费看不卡的av| 亚洲 欧美一区二区三区| 人体艺术视频欧美日本| 最近的中文字幕免费完整| 一区在线观看完整版| 亚洲伊人色综图| 大片电影免费在线观看免费| 欧美激情 高清一区二区三区| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲欧美精品自产自拍| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲伊人久久精品综合| 午夜视频国产福利| 久久国产亚洲av麻豆专区| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 最近的中文字幕免费完整| 美女主播在线视频| 一级爰片在线观看| 久久精品国产自在天天线| 精品亚洲成a人片在线观看| 欧美国产精品一级二级三级| 国产在线免费精品| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产精品无大码| 97在线人人人人妻| 国产亚洲最大av| 大香蕉久久网| 亚洲国产色片| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产色爽女视频免费观看| 激情五月婷婷亚洲| 亚洲中文av在线| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲精品自拍成人| 丝瓜视频免费看黄片| 国产男女内射视频| 大香蕉久久网| 下体分泌物呈黄色| 日韩伦理黄色片| 亚洲国产看品久久| 国产av国产精品国产| 全区人妻精品视频| 性色av一级| 亚洲综合色惰| 宅男免费午夜| 一区二区三区乱码不卡18| 久久免费观看电影| 丝瓜视频免费看黄片| 夫妻午夜视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 狂野欧美激情性bbbbbb| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 人妻 亚洲 视频| 久久ye,这里只有精品| 色5月婷婷丁香| 91在线精品国自产拍蜜月| 中文字幕制服av| 国产在线免费精品| 亚洲精品av麻豆狂野| 在线天堂中文资源库| 高清不卡的av网站| 国产在线免费精品| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲国产精品一区三区| 亚洲精华国产精华液的使用体验| av一本久久久久| 熟女av电影| 成人漫画全彩无遮挡| 精品少妇黑人巨大在线播放| 天美传媒精品一区二区| 国产成人精品福利久久| 大片免费播放器 马上看| 国产熟女欧美一区二区| 免费日韩欧美在线观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 丝袜脚勾引网站| 久久久久久久久久久久大奶| 久久精品夜色国产| 伊人亚洲综合成人网| 国产精品久久久久久精品古装| 最新中文字幕久久久久| 十八禁高潮呻吟视频| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 欧美日韩亚洲高清精品| 久久99蜜桃精品久久| 中文字幕免费在线视频6| av免费在线看不卡| 亚洲丝袜综合中文字幕| 精品久久蜜臀av无| 国产不卡av网站在线观看| 久久99热这里只频精品6学生| 女性生殖器流出的白浆| 免费日韩欧美在线观看| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲精品456在线播放app| 久久久久久伊人网av| 国产又爽黄色视频| 一级毛片电影观看| 欧美激情国产日韩精品一区| 午夜91福利影院| 亚洲av欧美aⅴ国产| 蜜桃国产av成人99| 色婷婷av一区二区三区视频| tube8黄色片| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产精品人妻久久久久久| 久久97久久精品| 性高湖久久久久久久久免费观看| 春色校园在线视频观看| 18在线观看网站| 性色av一级| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产一区有黄有色的免费视频| 色哟哟·www| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 成人综合一区亚洲| av一本久久久久| 捣出白浆h1v1| 久久午夜福利片| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产精品久久久久久久久免| 少妇人妻久久综合中文| 久久狼人影院| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产av码专区亚洲av| 黄色视频在线播放观看不卡| 少妇被粗大猛烈的视频| 高清在线视频一区二区三区| 国产激情久久老熟女| 久久久久久久久久成人| 国产免费一区二区三区四区乱码| 精品国产露脸久久av麻豆| 亚洲国产色片| 国产精品成人在线| 乱人伦中国视频| 高清av免费在线| 欧美激情国产日韩精品一区| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 啦啦啦啦在线视频资源| av片东京热男人的天堂| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 伊人久久国产一区二区| 亚洲av福利一区|