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2004 年度 実績報告書

気泡ポンプを内蔵したマイクロヒートパイプの開発

研究課題

研究課題/領域番号 15760128
研究機関東京工業大学

研究代表者

中別府 修  東京工業大学, 大学院・理工学研究科, 助教授 (50227873)

キーワードループヒートパイプ / 気泡 / キャピラリー / マイクロポンプ / マイクロチャンネル / 熱輸送デバイス
研究概要

液相内の蒸気相界面に空間的曲率差が存在すると,表面張力効果により,蒸気相重心の移動や蒸発凝縮を伴う蒸気相内部での蒸気輸送が生じる.本研究では,この蒸気泡ポンプ効果を効果的に利用するマイクロループヒートパイプの開発を目的とし,マイクロチャンネルプレートを積層したループヒートパイプを試作し,その流動伝熱特性を調べた.
プレートには,長さ76mm,幅19mm,厚さ0.2〜0.25mmのSUSプレートにレーザー貫通加工で最小流路幅250μm,最大流路幅2mmの面内ループを形成したもの,同長,同幅,厚さ0.3mmのPETプレートに最小流路幅4mm,最大流路幅15mmの面外ループを形成するものの2種類を準備した.
エタノールを冷媒とし,水平設置条件でループヒートパイプの動作実験を行った.結果として,面内循環式のSUSプレートを用いた場合,積層厚さ0.4〜2.6mmの範囲内では,厚さ2.1mmにおいて熱輸送量が最大となり,最大熱輸送量が9.7Wおよび熱伝導率550W/mK(@ΔT=13.2K)を記録した.また,熱輸送量が限界に達すると加熱部でドライアウトが生じ,急速に熱輸送性能が低下する現象が見られた.
面外循環式のPETプレートを用いた場合,積層厚さ1.8mmで良い性能を発揮し,等価熱伝導率500W/mK,最大熱輸送量12.8W(@ΔT=34.2K)を記録した.また,実験範囲内ではドライアウトは観察されず,耐熱温度の高い部材の利用で,さらに高い性能が期待される.
さらに,循環流と熱抵抗によるループヒートパイプの熱輸送モデルを構築し,解析を行った結果,加熱部と冷却部の熱抵抗を低減することで,さらなる熱輸送性能の向上が期待できることが示された.

  • 研究成果

    (4件)

すべて 2005 2004

すべて 雑誌論文 (4件)

  • [雑誌論文] Heat Transport characteristics of Micro-Loop Heat Pipe with Capillary Pump Structure2005

    • 著者名/発表者名
      Osamu NAKABEPPU
    • 雑誌名

      Thermal Science & Engineering Vol.13, No.1

      ページ: 47-52

  • [雑誌論文] Heat transport characteristics of micro-machined capillary pumped loop heat pipe2004

    • 著者名/発表者名
      Osamu NAKABEPPU
    • 雑誌名

      Proc. 1^<st> International Forum on Heat Transfer

      ページ: 43-44

  • [雑誌論文] マイクロチャンネルループヒートパイプの熱輸送特性2004

    • 著者名/発表者名
      中別府修, 宮田悠也
    • 雑誌名

      第41回日本伝熱シンポジウム講演論文集 1

      ページ: 335-336

  • [雑誌論文] Experimental study on heat transport device with bubble drive micropump2004

    • 著者名/発表者名
      Osamu NAKABEPPU
    • 雑誌名

      Proc. of The 1st International Symposium on Micro & Nano Technology (CD-ROM)

      ページ: V-1-03

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公開日: 2006-07-12   更新日: 2016-04-21  

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