数据中心用泵驱动两相冷却回路换热特性研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
主要物理量名称及符号 | 第14-15页 |
第1章 绪论 | 第15-31页 |
1.1 数据中心自然冷却方式分析 | 第16-21页 |
1.1.1 一级自然冷却 | 第16-18页 |
1.1.2 二级自然冷却 | 第18-19页 |
1.1.3 三级自然冷却 | 第19-20页 |
1.1.4 四级自然冷却 | 第20-21页 |
1.1.5 数据中心自然冷却方式比较 | 第21页 |
1.2 两相回路研究现状 | 第21-30页 |
1.2.1 毛细力回路热管 | 第22-24页 |
1.2.2 重力回路热管 | 第24-26页 |
1.2.3 不凝性气体对两相回路换热影响 | 第26-28页 |
1.2.4 泵驱动两相回路 | 第28-30页 |
1.3 主要研究内容 | 第30-31页 |
第2章 泵驱动两相回路工作循环与分析模型 | 第31-45页 |
2.1 泵驱动两相回路循环模式 | 第31-35页 |
2.2 泵驱动两相回路传热和压降方程 | 第35-39页 |
2.2.1 泵模型 | 第35页 |
2.2.2 蒸发器模型 | 第35-38页 |
2.2.3 冷凝器模型 | 第38页 |
2.2.4 储液罐模型 | 第38-39页 |
2.2.5 连接管路模型 | 第39页 |
2.3 计算流程图 | 第39-44页 |
2.3.1 计算流程图方向选择 | 第39-40页 |
2.3.2 微元划分选择 | 第40-41页 |
2.3.3 连接管路计算流程图 | 第41-42页 |
2.3.4 冷凝器计算 | 第42-44页 |
2.3.5 蒸发器计算 | 第44页 |
2.4 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 泵驱动两相回路模拟研究 | 第45-87页 |
3.1 阻力特性 | 第45-64页 |
3.1.1 储液罐到泵进口阻力 | 第45-46页 |
3.1.2 泵出口到蒸发器进口阻力 | 第46页 |
3.1.3 冷凝器出口到储液罐进口阻力 | 第46-52页 |
3.1.4 蒸发器与冷凝器连接管阻力 | 第52-56页 |
3.1.5 蒸发器阻力 | 第56-60页 |
3.1.6 冷凝器阻力 | 第60-64页 |
3.2 充注量计算 | 第64-66页 |
3.3 换热面积特性 | 第66-77页 |
3.3.1 蒸发器面积 | 第66-70页 |
3.3.2 冷凝器面积 | 第70-74页 |
3.3.3 蒸发器和冷凝器面积同步增加 | 第74-77页 |
3.4 多回路泵驱动换热特性模拟研究 | 第77-85页 |
3.4.1 温差均匀性计算 | 第77-82页 |
3.4.2 多回路计算 | 第82-85页 |
3.5 本章小结 | 第85-87页 |
第4章 泵驱动两相回路试验研究 | 第87-101页 |
4.1 试验测试系统 | 第87-90页 |
4.1.1 系统参数调节 | 第89页 |
4.1.2 试验基本步骤 | 第89-90页 |
4.2 误差分析 | 第90-91页 |
4.3 试验结果及分析 | 第91-100页 |
4.3.1 质量流量分析 | 第91-96页 |
4.3.2 换热面积分析 | 第96-100页 |
4.4 本章小结 | 第100-101页 |
第5章 数据中心自然冷却用泵驱动两相回路试验研究 | 第101-119页 |
5.1 试验台搭建 | 第101-103页 |
5.2 误差分析 | 第103-106页 |
5.3 试验结果及分析 | 第106-110页 |
5.3.1 机组的换热特性 | 第106页 |
5.3.2 质量流量特性 | 第106-109页 |
5.3.3 室内外温差与换热量关系 | 第109-110页 |
5.4 控制策略 | 第110-117页 |
5.5 本章小结 | 第117-119页 |
结论与展望 | 第119-123页 |
结论 | 第119-120页 |
本文的主要创新点 | 第120页 |
展望 | 第120-123页 |
参考文献 | 第123-133页 |
攻读博士学位期间取得的成果 | 第133-135页 |
致谢 | 第135页 |