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题名电子芯片冷却用微型制冷系统实验研究
被引量:13
- 1
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作者
刘刚
吴玉庭
雷标
马瑞
马重芳
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机构
f北京工业大学传热强化与过程节能教育部重点实验室及传热与能源利用北京市重点实验室
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出处
《制冷学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第6期85-89,共5页
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文摘
电子器件和芯片性能的提高带来电路及其芯片的散热问题日益突出,迫切需要开发研究高效的电子冷却系统,蒸汽压缩式制冷被认为是最具有应用前景的制冷方式。针对一套用于电子冷却的微型蒸汽压缩制冷系统,在固定制冷负荷为101.4 W时,通过实验研究了制冷剂充注量和毛细管长度的不同匹配对系统压力、蒸发器侧的制冷效果、压缩机功耗及性能系数的影响关系。结果表明:增加充注量或减短毛细管长度都会导致蒸发压力升高,两组热沉被冷却至平衡时的表面温度也升高,且压缩机功耗增大,系统性能系数下降。当充注量为120 g、毛细管长度为3 m时,实验系统的整体性能较好,两组热沉温度能维持在约12℃不变,压缩机功耗41 W,系统制冷COP能达到2.48。
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关键词
电子冷却
蒸汽压缩
微型制冷系统
制冷剂
毛细管长度
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Keywords
electronics cooling
vapor compression
miniature refrigeration system
refrigerant
capillary length
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分类号
TB69
[一般工业技术—制冷工程]
TB617
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题名微型制冷系统研究进展
被引量:10
- 2
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作者
苟哲铭
魏震
颜少航
朱栋清
侯予
刘秀芳
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机构
西安交通大学能源与动力工程学院
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出处
《制冷学报》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第1期1-9,共9页
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文摘
得益于制造技术的进步和传热传质理论的发展完善,制冷系统不断向小型化、便携化发展,近年来出现了不少形式的微型制冷系统。本文介绍了3种主要的微型制冷系统:蒸气压缩制冷、吸收式制冷和半导体制冷系统。结合近年来国内外文献,介绍了制冷系统微型化的最新发展状况,并对各种系统的优缺点进行对比,重点介绍了微型蒸气压缩制冷系统及其核心部件—微型压缩机的发展现状。最后论述了制约制冷系统微型化的瓶颈问题,提出了微型制冷系统的发展方向。
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关键词
微型制冷系统
蒸气压缩制冷
半导体制冷
吸收式制冷
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Keywords
miniature refrigeration system
vapor compression refrigeration
semiconductor refrigeration
absorption refrigeration
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分类号
TB615
[一般工业技术—制冷工程]
TB69
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题名制冷剂充注量对微型制冷系统性能影响的实验研究
被引量:5
- 3
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作者
杨露露
徐洪波
张慧慧
李鹏杰
田长青
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机构
中国科学院理化技术研究所中国科学院空间功热转换技术重点实验室
中国科学院大学
中国兵器装备集团兵器装备研究所
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出处
《制冷技术》
2020年第6期12-16,共5页
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基金
国家重点研发计划(No.2018YFB0105400)。
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文摘
基于高温环境中人体散热需求,本文设计并搭建了一套空调服用蒸气压缩式微型制冷系统,并设计实验定量测试了制冷剂充注量对系统性能的影响,分析了不同制冷剂充注量下系统水浴平衡温度、蒸发/冷凝压力、压缩机吸/排气温度以及系统热力学完善度的差异。实验结果表明:空调服制冷系统充入过少的制冷剂时,如20 g或30 g充注量工况下,系统性能极差,几乎不能达到稳定,而过多的制冷剂充入也会使系统性能下降;制冷剂充注量存在一个最佳值,本系统采用制冷剂为R134a的最佳充注量为60 g,该充注量下系统的性能最好,热力学完善度最高,在制冷量为400 W时系统的热力学完善度达到0.51。
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关键词
制冷剂充注量
微型制冷系统
空调服
R134A
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Keywords
refrigerant charge
miniature refrigeration system
Air conditioning suit
R134a
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分类号
TB611
[一般工业技术—制冷工程]
TB612
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题名基于滚动转子压缩机微型制冷系统的研究进展分析
被引量:2
- 4
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作者
张惠铭
杨山举
单筱军
郝代超
郝杰
李智国
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机构
西北农林科技大学
东莞市立敏达电子科技有限公司
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出处
《制冷与空调》
2023年第1期68-74,共7页
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基金
国家自然科学基金项目(521060027)。
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文摘
相较于传统制冷系统设备,微型制冷系统具有体积小、质量轻、高集成等优势,目前主要被应用于空调服、便携式冷却设备以及集成电子散热等领域。目前随着传热理论的完善以及高精度工业制造水平的提升,近年来不断涌现与微型制冷系统相关的研究成果。针对微型制冷系统在现实中不同场合的应用,蒸气压缩式制冷系统的工作原理,对3种主流制冷系统进行概述,主要围绕蒸气压缩式微型制冷系统展开叙述;结合近年来国内外的研究成果,归纳目前蒸气压缩式微型制冷系统的发展现状;对近年来微型滚动转子式压缩机研究成果进行总结。最后论述微型制冷系统与微型滚动转子式压缩机在现阶段发展仍存在的问题,同时展望未来两者的发展趋势与方向。
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关键词
微型制冷系统
蒸气压缩制冷
微型滚动转子式压缩机
研究现状
发展趋势
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Keywords
miniature refrigeration system
vapour compression refrigeration system
rolling rotor compressor
research status
development trend
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分类号
TB657
[一般工业技术—制冷工程]
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题名微型制冷系统的熵产模型及分析
被引量:2
- 5
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作者
钟晓晖
赵斌
李海英
王子兵
闫小林
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机构
河北理工大学
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出处
《流体机械》
CSCD
北大核心
2009年第5期80-83,34,共5页
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基金
唐山市科学技术研究与发展计划项目(08360201A-2)
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文摘
介绍了微型制冷系统的研制及熵产模型,分析了随着制冷系统尺寸的减小系统中各个部件熵产率的变化情况。制冷系统尺寸减小以后,压缩机内的熵产率及系统内不可逆热传导引起的熵产率增加;而换热器内由温差引起的熵产率减小,由摩擦引起的熵产率增加。对于微型制冷系统,提高微型压缩机的加工精度及减少系统内部热漏是系统成功运转的关键。
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关键词
微型制冷系统
熵产
旋转压缩机
微型化
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Keywords
miniature refrigeration system
entropy generation
rotary compressor
miniaturization
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分类号
TB657
[一般工业技术—制冷工程]
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题名微型太阳能发电制冷系统性能
被引量:1
- 6
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作者
陈雷
戴传山
胡金杰
雷海燕
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机构
天津大学机械工程学院中低温热能高效利用教育部重点实验室
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出处
《化工进展》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第9期2752-2758,共7页
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文摘
将太阳能发电与制冷系统结合起来的一个明显优势是电能的取得和冷量需求在季节和数量上高度匹配,然而微小制冷系统的性能参数和稳定性也极易受环境参数变化的影响。本文提出了一种基于太阳能光伏发电与蓄电池相结合的微型制冷系统实验模型,并对微型太阳能发电制冷系统进行实验分析。结果显示,系统一天连续运转10h,在晴间多云天气下光伏输出1.48k W·h电能,其中86%供给压缩机,7%存入蓄电池,7%被控制器消耗;在多云转阴天气下,光伏输出的1.02kW·h电能只占系统总消耗的73%,余下的27%能量由蓄电池提供。在蓄电池单独测试条件下,系统在连续3天内分别运行了7h、12h和4h,蓄电池输出了3.11kW·h电能,其中的93%供给压缩机,余下7%被控制器消耗。另外结合实际情况分析了不同的冷量需求与系统的匹配关系,为以后微型太阳能发电制冷系统的应用提供了实验依据。
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关键词
光伏发电
微小制冷系统
设计
太阳能
再生能源
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Keywords
PV generation
miniature refrigeration system
design
solar energy
renewable energy
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分类号
TB65
[一般工业技术—制冷工程]
TK511
[动力工程及工程热物理—热能工程]
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题名微型压缩机驱动的单级与自复叠耦合系统的实验研究
- 7
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作者
杨易坤
张华
马泽昆
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机构
上海理工大学制冷及低温工程研究所
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出处
《热能动力工程》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第3期13-18,36,共7页
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文摘
搭建了微型压缩机驱动的单级与自复叠耦合系统的实验台,以单级制冷系统对自复叠系统进行预冷的方式获得更低的蒸发温度。高温级工质选用R404A,低温级工质选用R290/R170/R14组成的混合工质(充注质量比为0.33/0.17/0.50),在25℃环境温度,获得了系统的运行特性以及环境温度和高温级预冷温度对系统性能的影响。研究表明:在157 min的降温时间内,蒸发器进口温度达到-112℃,出口温度达到-111℃并保持稳定;环境温度从15℃升高到32℃,系统所能达到的最低温度由-116.68℃升高到-95.31℃;高温级预冷温度从-27℃降低到-37℃,系统蒸发器进口温度由-91.18℃降低到-112.7℃。
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关键词
自复叠制冷
微型制冷系统
预冷
混合工质
实验研究
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Keywords
auto-cascade refrigeration
miniature refrigeration system
pre-cooling
mixed refrigerant
experimental study
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分类号
TB661
[一般工业技术—制冷工程]
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