铜-水基纳米流体环路热管太阳能热水系统的实验研究_王柳雅.pdf
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1、第 39 卷第 1 期2023 年 2月上海电力大学学报JournalofShanghaiUniversityofElectricPowerVol39,No 1Feb2023DOI:10 3969/j issn 2096 8299 2023 01 011收稿日期:2022-01-12通信作者简介:王柳雅(1996),女,在读硕士。主要研究方向为太阳能光热利用。E-mail:liuyawang mailshiep edu cn。铜 水基纳米流体环路热管太阳能热水系统的实验研究王柳雅,郑雯洁,陈思豪(上海电力大学 能源与机械工程学院,上海200090)摘要:采用“二步法”制备了铜-水基纳米流体,并
2、对纳米流体进行了透射电镜分析。对不同质量浓度下(01%、0 15%、0 2%)铜-水基纳米流体的环路热管太阳能热水系统进行了实验研究,分析了环路热管太阳能热水系统中的水箱水温变化、瞬时光热效率,并与去离子水系统进行了对比分析。实验结果表明,纳米铜颗粒的加入增加了液体的导热系数,铜-水基纳米流体更适合作为太阳能重力环路热管热水系统的相变传热工质,且存在一个最佳的纳米流体工质质量浓度(最佳质量浓度为015%),可使得环路热管热水系统的传热性能最佳。关键词:铜-水基纳米流体;环路热管;太阳能热水系统;瞬时光热效率中图分类号:TK 519;TK 515文献标志码:A文章编号:2096 8299(202
3、3)01 0067 06An Experimental Study on Solar Energy Absorbed Water HeatingSystem with Loop Heat Pipe Using Cu-H2O NanofluidWANG Liuya,ZHENG Wenjie,CHEN Sihao(School of Energy and Mechanical Engineering,Shanghai University of Electric Power,Shanghai200090,China)Abstract:The Cu/H2O nanofluid was prepare
4、d by“two-step method”,and characterized bytransmission electron microscope techniques The experimental investigation was conducted aimingto determine the changes of the water temperature,instantaneous thermal efficiency of a thermosy-phon solar water heating system using as working fluids as Cu/H2O
5、nanofluid at different massconcentrations(0 1%,0 15%and 0 2%),and compared with the pure water system The experi-mental results show that the addition of copper particles increases the thermal conductivity of thefluid,so the Cu/H2O nanofluid is more suitable as the phase change heat transfer working
6、 mediumof the solar loop heat pipe heating water system,and there is an optimal mass concentration of Cu/H2O nanofluid,which makes the heat transfer performance of the thermosyphon solar water heatingsystem better The optimal mass concentration in the experiment is 0 15%Key words:Cu-H2O nanofluid;lo
7、op heat pipe;solar water heating system;instantaneous ther-mal efficiency上海电力大学学报2022 年传统的平板太阳能热水器流道内充满液体,容易发生流道腐蚀问题,冬天易冻结且热损失大,热转化效率低。环路热管太阳能热水系统将环路热管技术与太阳能集热器相结合,平板集热器吸收太阳辐射为环路热管的蒸发端提供热量,蒸发端内工质被加热蒸发,通过蒸汽上升管道到达水箱,经水箱盘管冷凝放热后通过液体回流管道回到蒸发端进行下一个循环。太阳能环路热管热水系统管内呈负压,在一定的充液率内,管内工质具有传热效率高、构造简单等优点,消除了系统中可能出
8、现的腐蚀、污垢和冻结等相关问题1。为了提高工质的导热系数,往工质流体中加入固体颗粒物是一种有效增强导热系数的方法。文献 2 实验证明了纳米颗粒在液体中的高导热性。文献 3 研究发现,与纯水系统相比,纳米流体重力热管的热阻显著降低,随着纳米流体浓度的增加,热力性能有所下降。文献 4 研究表明,纳米颗粒显著增强了重力热管的传热速率,减小了热管的热阻。热管的主要热阻是由高传热率时壁面生成的气泡导致,而纳米粒子在气泡的形成中倾向于轰击气泡,纳米流体的气泡成核尺寸预计要小得多 5,因此纳米颗粒的加入显著降低了热管的总热阻。本文采用“两步法”制备铜(Cu)-水基纳米流体,从水箱水温变化、瞬时光热效率等方面
9、探讨了纳米流体的质量浓度对环路热管传热性能的影响,并与去离子水系统进行了对比分析,在实验条件下给出了强化传热的最佳纳米流体质量浓度。1纳米流体制备与实验平台搭建1 1纳米流体制备纳米流体悬浮稳定性好,传热特性好,可以作为探究提高系统传热效率的工质之一。但纳米颗粒间极易发生团聚,为阻止或减小颗粒间的团聚,需要采用分散方法,改变颗粒的分散性和表面润湿性,使得纳米颗粒在基液中分散均匀稳定 6。文献7 通 过 添 加 十 二 烷 基 苯 磺 酸 钠(SDBS),改变悬浮液的 pH 值和 Cu 纳米颗粒的质量浓度来研究纳米流体对导热系数的影响。本文采用二步法制备 Cu-水基纳米流体,采用平均粒径为 10
10、 nm 的 Cu 纳米颗粒,基液为去离子水,表面活性剂采用十二烷基苯磺酸钠(SDBS,化学纯,阴离子型)。实验过程需要的仪器设备有电子天平(WT-B 型)、精密 pH 计(PHS-3C 型 pH计)、磁力加热搅拌器(NB-1A)、数控超声波清洗仪(BILON98-DL 型)。具体操作流程为:称取一定质量的 Cu 纳米颗粒、去离子水和 SDBS 分散剂,将三者直接共混,调节 pH 值在85 9 5;将混合好的纳米悬浮液置于磁力加热搅拌器上搅拌20 min;将搅拌好的纳米悬浮液放在超声分散室内超声波分散2 h,期间每20 min 暂停1 min,以防止纳米悬浮液温度过高。1 2实验平台搭建基于环路
11、热管的运行原理和太阳能光热系统的应用环境,本文设计了一个太阳能环路热管热水系统。该系统由蒸发器、蒸汽管道、冷凝器和液体回流管道依次串联成一个闭合的环路系统。其中,蒸发器为太阳能平板集热器,冷凝器为盘管保温水箱,蒸汽管道和回流管道皆为光滑铜管。为了降低蒸发器表面温度,提高环路系统的传热效率,整个环路系统在运行时为真空状态,因此实验前应对系统进行抽真空处理,再进行工作流体的充注过程。实验原理图如图 1 所示。图 1环路热管太阳能热水系统原理示意由于环路热管的动力由汽水密度差提供,所以冷凝段水箱安装必须高于集热器水箱底部。本实验的水箱高度距离地面 1 4 m;考虑到重力环路热管的冷凝液回流依靠重力作
12、用以及对角度的影响,该集热器的倾角设定为 40,略高于上海的纬度。该实验平台搭于上海电力大学能机学院的5 楼楼顶,朝正南方向。重力环路热管中集热器的管路上出下进、左出右进,以确保集热器内支管86王柳雅,等:铜-水基纳米流体环路热管太阳能热水系统的实验研究。的管程一致、阻力相同。重力环路热管太阳能热水测试系统实验平台如图 2 所示。图 2环路热管太阳能热水系统实验平台2主要实验仪器及测试方法2 1实验仪器实验主要测量参数包括温度、压力、辐照等。(1)温度测量。采用型号为T 型热电偶,测量温度范围为 200 260,测量精度为 0 2 K。分别对水箱水温、太阳能集热器进出口温度、环境温度等进行测量
13、。由于盘管水箱内的水温普遍存在分层现象,本实验在水箱内竖直方向上等距离分布6 个测温点,以求得水箱的平均水温。(2)压力测量。为了在较低温度下实现蒸发器内工质蒸发吸热,太阳能环路热管系统需在运行中保持一个封闭的低压状态。实验中压力测量采用的是杭州联测自动化技术有限公司生产的型号为 SIN-P300 的高温压力传感器,耐温 150,精度等级为 0 5,在重力环路热管的右上集管布置压力测试点。(3)辐照测量。太阳总辐照强度的测量使用的是阳光气象科技有限公司生产的 TBQ-2 太阳辐照仪,与太阳能集热器平行放置,其响应时间小于 30 s,稳定性为 2%,测试精度 2%。(4)数据收集。实验中的数据信
14、息均通过Agilent 34970A 数据采集仪统一采集并在电脑上记录,采集的时间间隔为 5 min。2 2环路热管太阳能热水系统评价分析文献 8-9以 600a 为传热工质,研究了在不同充注量下重力环路热管的集热效率。实验结果表明,系统在 30%和 50%的充注率(指工质体积与蒸发端体积之比)下,系统的热效率基本在55%以上,水温温升可达到 30 K 以上。本实验选择的工质充注量为 40%,即需要的传热工质体积为 620 mL,研究不同浓度的 Cu-水基纳米流体对重力环形热管热水系统性能的影响。5 min 记录一次实验结果数据,测试时间为当天的 8 00-16 00。重力环路热管太阳能热水系
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