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该文以氟里昂R14的优选替代工质R134a作为实验对象,对其在两种不同微肋结构的新型三维微肋铜管内的流动沸腾换热特性和流动阻力性能进行了实验研究.实验结果表明:在整个质量流率范围内,随着质量流率,热率密度的增加,沸腾换热系数也逐渐增加.对于1#三维微肋管而言,质量流率从96kg/m<2>-s变化到268kg/m<2>-s时,三维微肋管的沸腾换热系数与由Wattelet关系式计算的光 管的换热系数作比较,其强化因子在1.5~2.1之间.对于2#三维微肋管,当质量流率从78kg/m<2>.s变化到210kg/m<2>.s时,三维微肋管的换热系数是光管的1.9~2.7倍.其中,热流密度越低,三维微肋管强化沸腾换热的性能越好.通过实验研究表明:在实验范围内, 2#三维微肋管的平均换热系数比1#三维微肋管增加28~43﹪.实验过程中的饱和压力变化不大,因而对换热性能影响不大,随着压力的升高,沸换热系数略有增加.在该实验研究的范围内,三维微肋管的流动阻力随着质量流率的增加而较快的上升.由于该文未进行光管流动阻力的实验研究,因而利用Friedel关系式计算光管流动阻力.通过比较,发现三维肋管的流动阻力比光管增加55~91﹪.另外,该实验还研究了沸腾换热过程中,三维微肋管内两流型的变化情况,并与Taitel-Dukler流型图进行了比较.