下表面具有硅片氧化层ⅱ。所述硅片氧化层ⅰ的上表面喷涂有聚四氟乙烯层。所述微通道板夹设在ito导电玻璃片和硅片之间。所述ito导电玻璃片和聚四氟乙烯层分别将通槽的上下端敞口封堵。所述ito导电玻璃片、通槽和聚四氟乙烯层合围出多条微通道a。所述微通道a中流通工质。所述ito导电玻璃片和硅片与交流电源相连,作为交流电浸润系统的电极。所述微通道加热系统包括加热片。所述加热片通过导热胶固定连接在硅片氧化层ⅱ的下表面。加热片产生热量通过硅片导热传递给微通道a内的工质。本发明还公开微通道流动不稳定性的气泡动力学抑制方法,微通道加热系统产生热量传递给微通道板内的工质。工质在聚四氟乙烯层疏水表面沸腾相变,延缓气泡在微通道内受限生长和倒流。交流电浸润系统加载,气泡三相线区相界面钉扎和振荡,阻碍气泡聚合,抑制微通道内因气泡受限生长和倒流产生的流动不稳定性。其中,所述微通道板的板面上设置有多条平行的通槽。所述交流电浸润系统包括ito导电玻璃片、硅片和交流电源。所述硅片的上表面具有硅片氧化层ⅰ,下表面具有硅片氧化层ⅱ。所述硅片氧化层ⅰ的上表面喷涂有聚四氟乙烯层。所述微通道板夹设在ito导电玻璃片和硅片之间。苏州正和铝业有限公司致力于液冷设计开发与服务!青海好的微通道扁管
苏州正和铝业有限公司,请关注公众号正和铝业Trumony!本实用新型涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种微通道扁管、换热器及空调器。背景技术:现有技术中,微通道扁管具备体积小、重量轻以及结构紧凑等优点,但受其结构以及尺寸的限制,微通道扁管存在换热性能较差的问题。技术实现要素:本实用新型的目的在于提供一种微通道扁管、换热器及空调器,其能够有效解决微通道扁管换热性能较差的问题。本实用新型的实施例是这样实现的:***方面,本实用新型实施例提供一种微通道扁管,沿微通道扁管的厚度方向,微通道扁管的相对的两个侧面均为连续的弧面。在可选的实施方式中,微通道扁管包括多个微通道;多个微通道沿微通道扁管的宽度方向依次间隔布置,并均沿微通道扁管的长度方向延伸。在可选的实施方式中,微通道的截面轮廓为圆形。在可选的实施方式中,微通道扁管呈u型。在可选的实施方式中,沿微通道扁管的宽度方向,弧面至少包括***弧形分部及第二弧形分部。在可选的实施方式中,***弧形分部与第二弧形分部相切,并且***弧形分部与第二弧形分部的圆心分别位于微通道扁管的两侧。在可选的实施方式中,***弧形分部与第二弧形分部的弯曲半径相同。在可选的实施方式中。贵州摩擦搅拌焊微通道扁管仿真苏州正和铝业,关注公众号正和铝业Trumony了解更多液冷资讯技术!
所述换热管道和所述分隔件均采用导热材料制成;其中,所述分隔件的两端分别和所述顶板以及所述底板通过焊接、粘接或者过盈配合的方式连接。在本实用新型较佳的实施例中,所述分隔件设置为多个,所述多个分隔件之间并列间隔设置,所述多个分隔件和所述顶板以及所述底板之间形成多个所述微通道,所述多个微通道之间并排间隔设置。在本实用新型较佳的实施例中,所述分隔件和所述顶板之间密封连接,所述分隔件和所述底板之间密封连接,相邻两个所述分隔件、所述顶板以及所述底板之间形成其中一个所述微通道,相邻两个所述微通道之间相互分隔。在本实用新型较佳的实施例中,所述换热管道还包括***侧壁,所述***侧壁的两端分别和所述顶板以及所述底板连接,所述***侧壁、所述顶板、所述底板以及靠近于所述***侧壁的所述分隔件之间形成其中一个所述微通道。在本实用新型较佳的实施例中,所述换热管道还包括和所述***侧壁相对设置的第二侧壁,所述第二侧壁的两端分别和所述顶板以及所述底板连接,所述第二侧壁、所述顶板、所述底板以及靠近于所述第二侧壁的所述分隔件之间形成其中一个所述微通道。在本实用新型较佳的实施例中,所述换热管道设置为一体结构。
限位块12的顶部与壳体10的内壁固定连接,连接杆11靠近限位槽13内壁的一侧与限位槽13的内壁接触,清洗箱1内腔的底部设置有与排水管16配合使用的导流板。采用上述方案:通过设置限位块12,可以起到固定作用,增加了连接杆11的稳定性,通过设置限位槽13,可以对连接杆11起到限位作用,通过设置导流板,可以起到导流作用,方便水流动,通过设置排水管16,方便将清洗箱1内腔的水排出。参考图3,壳体10的右侧开设有与固定杆1402配合使用配合使用的通口,固定杆1402的表面与弹簧1403的内壁接触,卡块1405靠近卡槽15内壁的一侧与卡槽15的内壁接触。采用上述方案:通过设置固定杆1402,可以起到连接作用,通过设置通口,方便固定杆1402移动,通过设置弹簧1403,可以起到固定作用,增加了卡块1405对连接杆11的固定效果,方便使用者使用,通过设置卡块1405和卡槽15,可以起到固定作用,方便对连接杆11的位置进行固定。本实用新型的工作原理:在使用时,使用者对过滤网8进行移动,过滤网8带动连接杆11进入壳体10的内腔并对卡块1405进行挤压,卡块1405受到挤压后通过限位板1404对弹簧1403进行挤压,限位板1404带动固定杆1402向右移动,连接杆11进入限位槽13的内腔。正和铝业挤压路微通道扁管液冷换热材料!
交流电源采用低电势为零的方波型交流电,目的在于减小因电压值变化(如正余弦)引起气泡接触角改变的影响。此外,根据young-lippmann方程,在介电层材料和厚度确定的情况下,接触角余弦值与加载交流电高电势的平方正相关,过高的电势会击穿介电层,加载方波型交流电在阈值电压下可比较大限度的改变接触角。实施例6:本实施例主要结构同实施例4,其中,所述微通道板1采用pc透明材料制得。实施例7:本实施例主要结构同实施例4,其中,所述聚四氟乙烯层5的厚度小于100nm,平整度小于3μm,粗糙度小于20nm。聚四氟乙烯层涂在硅片氧化层外,在交流电润湿系统未启动或启动后电源低电势的时候保证通道表面疏水性。与此同时,通过原子力显微镜(afm)确保亲/疏水可逆过程和加热过程中聚四氟乙烯层粗糙度不发生改变,消除因表面粗糙度改变而导致的浸润性差异。实施例8:本实施例主要结构同实施例4,其中,所述硅片3采用单晶硅片。所述硅片3的电阻率为1~10ω·cm。硅片用作交流电浸润系统的另一电极,具有良好的导电和导热性能,底部加热片产生的热量通过硅片导热充分传递给微通道内的工质。硅片氧化层二氧化硅的介电常数高于大多常用的含氟聚合物,是良好的介电材料。微通道扁管工艺设计开发请咨询苏州正和铝业!山西品质微通道扁管规格齐全
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利用焊接、粘接或者过盈配合连接的方式将分隔件和换热管道连接在一起,以使分隔件和换热管道之间形成贯穿的微通道。利用焊接、粘接或者过盈配合的方式连接的分隔件和换热管道之间可以牢固连接在一起,并且利用分隔件可以对换热管道内部的空间进行分隔,以形成贯穿的微通道,这种方式形成的微通道扁管由于不需要使用连续挤压的工艺,从而得到的成品的耐腐蚀性能较高,并且由于这种方式形成的微通道扁管无需进行分流操作,换热管道可以保持一体结构,因此其结构强度较高。综上,本申请所提供的微通道扁管的制作方法可以实现制作耐腐蚀性能高并且结构强度高的微通道扁管。可选的,在本实施例中,换热管道采用具有导热材料制成的圆形管道沿着垂直于其轴向的方向上压缩而成。由于在工业生产中,圆形管道非常普遍,而相较于异形管道,其取材方便并且价格低廉,因此采用圆形管道作为换热管道的原材料,经过简单挤压即可形成换热管道,非常方便。当然,在其他的实施例中,也可以采用成品即为微通道扁管形状的管道作为微通道变管道原材料,这就节约了生产步骤,提高生产效率。具体的,在本实施例中,为了防止超声波冲击头对换热管道110或者分隔件120造成污染。青海好的微通道扁管
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