Supercapillary Architecture‐Activated Two‐Phase Boundary Layer Structures for Highly Stable and Efficient Flow Boiling Heat Transfer

沸腾 材料科学 传热 核沸腾 边界层 临界热流密度 热力学 热流密度 传热系数 机械 蒸发 流量(数学) 物理
作者
Wenming Li,Zuankai Wang,Fanghao Yang,Tamanna Alam,Mengnan Jiang,Xiaopeng Qu,Fengyu Kong,Ahmed Shehab Khan,Minjie Liu,Mohammad Alwazzan,Yan Tong,Chen Li
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:32 (2) 被引量:92
标识
DOI:10.1002/adma.201905117
摘要

Development of smaller, faster, and more powerful electronic devices requires effective cooling strategies to efficiently remove ever-greater heat. Phase-change heat transfer such as boiling and evaporation has been widely exploited in various water-energy industries owing to its efficient heat transfer mode. Despite extensive progress, it remains challenging to achieve the physical limit of flow boiling due to highly transitional and chaotic nature of multiphase flows as well as unfavorable boundary layer structures. Herein, a new strategy that promises to approach the physical limit of flow boiling heat transfer is reported. The flow boiling device with multiple channels is characterized with the design of micropinfin fences, which fundamentally transforms the boundary layer structures and imparts significantly higher heat transfer coefficient even at high heat flux conditions, in which boiling heat transfer is usually deteriorated due to the development of dryout starting from outlet regions and severe two-phase flow instabilities. Moreover, the approaching of physical limit is achieved without elevating pressure drop.
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