對相變過程接觸面瞬時溫度分布的非接觸式全域測量,有助于掌握相變過程的溫度分布特征和傳熱特性。
目前,常見的非接觸式、全域測溫方法是紅外測溫技術,但存在儀器測試段需要由紅外輻射能夠穿透的特殊材料制作,并且空間分辨率低、易受環境輻射影響、價格昂貴等缺點。項目組采用溫敏漆測溫技術開發相變過程接觸面瞬時溫度分布測量系統。溫敏漆測溫基于熒光的溫度猝滅機理,以探針分子作為光學傳感器,當探針分子收到一定波長的光激發后,會發射出特定波長的熒光,探針分子的發光量子效率隨溫度升高而降低。通過CCD相機配合發射波長的濾光片,捕獲到的發光強度與溫度有關,通過測量發光強度可以實現對表面溫度的瞬時全域測量。
該技術為相變換熱設備的安全、經濟運行提供指導,具有廣闊的應用前景。
該技術可應用于換熱設備的非接觸式瞬時全域溫度測量,有助于掌握換熱設備的傳熱特性,為其安全經濟運行提供指導。同時,也可用于噴霧冷卻表面的溫度不均勻性測量及傳熱特性分析。
此外,對于推動相變傳熱在諸多領域的基礎及工程研究具有實用價值。因此,該項成果具有良好的應用及推廣前景。
掃碼關注,查看更多科技成果