Les bulles bouillies sautent pour transporter plus de chaleur

L’eau est souvent la ressource privilégiée pour le transfert de chaleur, étant utilisée dans des opérations de refroidissement à grande échelle telles que les centres de données qui alimentent Internet et les centrales nucléaires qui alimentent les villes. Découvrir des phénomènes dynamiques pour rendre le transfert de chaleur à foundation d’eau as well as efficace en termes d’énergie et de coût est le travail en cours de Jonathan Boreyko, professeur agrégé et chercheur John R. Jones III en génie mécanique.

Boreyko et son équipe ont publié de nombreux posts sur le thème de l’eau et de la façon dont elle peut se déplacer, avec des membres de son laboratoire de fluides et d’interfaces inspirés de la mother nature produisant des gouttelettes d’eau qui bondissent propulsées par la stress superficielle et du givre qui saute par voie électrostatique. Après avoir incorporé les deux phases liquide et solide dans les deux premiers volumes, leur troisième volume étudie une troisième stage avec de l’eau bouillante.

Les bulles bouillies sautent pour transporter plus de chaleur

« Au cours de mes recherches de doctorat à l’Université Duke, j’ai découvert des gouttelettes d’eau sautillantes », a déclaré Boreyko. « Une décennie moreover tard, mon propre étudiant diplômé a découvert la glace sautante au cours de ses recherches sur la croissance du gel. Cela m’a déterminé à terminer une « trilogie » en trois phases pour sauter de l’eau, ce que nous avons réalisé ici avec cet write-up sur les bulles sautantes pendant l’ébullition de l’eau. » Quand Hyunggon m’a montré les premières vidéos de ces bulles sauteuses qui complètent la trilogie, il va sans dire que je sautais d’excitation. «

Hyunggon Park, étudiant diplômé, a créé une chaudière microstructurée capable de libérer des bulles d’une taille dix fois inférieure à la taille habituelle, déployant un barrage constant de bulles pour transporter l’énergie. Le résultat est une méthode plus efficace pour éliminer la chaleur d’une surface area. L’étude a été publiée dans Advanced Functional Elements.

S’appuyer sur l’ébullition

L’ébullition est le moyen le furthermore efficace de transférer continuellement de la chaleur dans l’eau. Si l’ébullition reste constante, le départ d’énergie aussi. L’énergie est transportée dans des bulles, comme des voitures sphériques transportant des passagers thermiques. Ces bulles partent normalement lorsque leur propre flottabilité devient furthermore forte que l’adhérence de la surface, les faisant remonter à la surface et libérer de l’énergie.

La nouvelle méthode de Park et Boreyko améliore ce principe en rendant la flotte de voitures-bulles furthermore petite et plus nombreuse. Parce qu’il y a un départ additionally consistent de bulles, as well as de passagers énergétiques partent également. Les bulles n’attendent pas leur propre flottabilité pour faire le travail, mais elles s’éloignent as well as rapidement de la area chauffée. Étant donné que les bulles sont également microscopiquement petites, l’équipe a résolu une panne qui se produit avec des bulles as well as grosses et bloque l’évacuation de la chaleur.

« Normalement, la flottabilité détache ces bulles de surface lorsqu’elles mesurent quelques millimètres de diamètre, leur permettant de s’échapper et d’évacuer la chaleur sous forme de vapeur », a expliqué Boreyko. « Lors de l’ébullition à des températures in addition élevées, ces grandes bulles de floor fusionnent pour previous un movie de vapeur continu. Ce film isole le liquide de la floor chaude, provoquant une rupture du transfert de chaleur. »

Ingénierie au niveau de la surface area

Le key de la méthode de l’équipe réside dans les surfaces strategies qu’ils ont créées. En fabriquant un ensemble de micro-cavités sur la surface d’ébullition, des bulles se forment et se développent préférentiellement à l’intérieur des cavités. Des paires de cavités sont intentionnellement placées très rapprochées les unes des autres, provoquant la fusion de bulles voisines de tailles inhabituellement petites. À des tailles aussi petites, la force de stress superficielle est très forte, ce qui fait que les bulles s’éloignent de la area lorsqu’elles fusionnent. Dans le cas d’un centre de données, une évacuation moreover rapide de la chaleur d’une area pourrait faire la différence entre le statu quo et des temps d’arrêt coûteux.

À bien des égards, cet effet de bulle sautante est très similaire aux gouttelettes de rosée sautillantes découvertes précédemment par Boreyko. L’utilisation de la pressure superficielle s’est avérée utile dans les deux cas, mais le facteur supplémentaire de chaleur introduit une nouvelle dynamique.

En rassemblant ces éléments, Boreyko s’attend à ce que le phénomène de saut soit in addition pratique lorsqu’il trouvera des apps généralisées pour le refroidissement et le transfert de chaleur.

« Pour faire sauter les gouttelettes, la area a besoin d’un revêtement hydrophobe et de nanostructures extremely-petites, toutes deux fragiles et coûteuses », explique Boreyko. « En revanche, les bulles préfèrent sauter sur une area hydrophile, ce qui permet d’utiliser des métaux non revêtus. De plus, les microcavités nécessaires au saut des bulles sont beaucoup as well as grandes et furthermore durables que les nanostructures nécessaires au saut des gouttelettes. »

Ce projet jette des bases as well as approfondies pour comprendre la mécanique des fluides de l’effet de bulle sautante. La prochaine étape consiste à mesurer l’amélioration du transfert de chaleur par l’ébullition, cartographiée sur une significant gamme de températures et de géométries de surface, afin de mieux comprendre tout le potentiel de l’ébullition améliorée par saut.

Journaliste spécialisé dans l’actualité, je combine dix ans d’expérience en rédaction avec une curiosité constante pour la société et l’innovation. Marié et passionné de randonnée, j’aime partager une information claire, fiable et accessible à tous.