微纳电子技术2023,Vol.60Issue(4) :587-594.DOI:10.13250/j.cnki.wndz.2023.04.013

过渡流区内努森压缩机的微纳流动升压特性

Pressure Rise Characteristics of Knudsen Compressor in Micro-Nano Flow at Transition Flow Region

于晓慧 李晓彤 耿佳宝
微纳电子技术2023,Vol.60Issue(4) :587-594.DOI:10.13250/j.cnki.wndz.2023.04.013

过渡流区内努森压缩机的微纳流动升压特性

Pressure Rise Characteristics of Knudsen Compressor in Micro-Nano Flow at Transition Flow Region

于晓慧 1李晓彤 1耿佳宝1
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作者信息

  • 1. 河北工业大学能源与环境工程学院,天津 300401
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摘要

为解决努森压缩机过渡流区中理论与实际不相匹配的问题,通过实验探究了小温差对努森压缩机升压性能的影响,再运用格子玻尔兹曼方法建立过渡流区努森压缩机模型,分析了冷热腔温差和不同气体工质对努森压缩机升压及流动性能影响.结果表明,温差从10 K升至50 K,空气热流逸流与泊肃叶流速度均增加,温差每升高10 K,热流逸流速率增长比泊肃叶流分别高2%、6%、10%、14%,同时努森压缩机压力比分别增加4.39%、8.82%、13.30%、17.81%、22.38%.相同温差下,Ar、N2、O2、He、H2的压力同空气相比分别增长了 6.5%、6.6%、6.8%、7.2%、8%.分子直径越小,气体稀薄性越强,热流逸效应越高,导致压升逐步增加,因此选取直径小的气体分子更有助于提升努森压缩机的流动和升压特性.

关键词

努森压缩机/过渡流/热流逸效应/泊肃叶流/升压特性

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基金项目

国家重点研发计划项目(2022YFE0208300)

惠州市绿色能源与先进材料研究所项目(KYXM-2022002)

河北省高等学校科学技术青年拔尖项目(BJ202102021)

出版年

2023
微纳电子技术
中国电子科技集团公司第十三研究所

微纳电子技术

CSTPCD
影响因子:0.283
ISSN:1671-4776
参考文献量2
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