Интенсификация теплообмена при кипении в электрогидродинамическом потоке
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
281 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
536.248.2 (8)
Heat conduction. Heat transfer (40)
SM ISO690:2012
ЧЕРНИКА, И., БОЛОГА, Мирча, КОЖЕВНИКОВ, Игорь, МОТОРИН, Олег. Интенсификация теплообмена при кипении в электрогидродинамическом потоке. In: Минский международный форум по тепломассообмену, Ed. 16, 16-19 mai 2022, Minsk. Минск, Республика Беларусь: Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси, 2022, Ediția 16, pp. 449-452. ISBN 978-985-7138-19-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Минский международный форум по тепломассообмену
Ediția 16, 2022
Conferința "Минский международный форум по тепломассообмену"
16, Minsk, Belarus, 16-19 mai 2022

Интенсификация теплообмена при кипении в электрогидродинамическом потоке

CZU: 536.248.2

Pag. 449-452

Черника И., Болога Мирча, Кожевников Игорь, Моторин Олег
 
Институт прикладной физики
 
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2022



Teza

В последнее время проявляется растущий интерес к исследованиям интенсификации тепло- и массообмена при кипении в электрогидродинамическом (ЭГД) потоке [1–3]. Подоб- ные исследования стимулируются необходимостью разработки замкнутых электрогидроди- намических систем активного регулирования для охлаждения и термостабилизации тепло- обменных аппаратов [3]. Работа посвящена экспериментальному исследованию теплообмена при кипении под воздействием электрогидродинамического потока, создаваемого высоковольтным перфори- рованным электродом. Исследовано влияние напряженности внешнего электрического поля и межэлектродного расстояния на основные характеристики теплообмена при кипении. Ра- бочей жидкостью служил гексан с температурой кипения 68,7 °С, относительной диэлектри- ческой проницаемостью ε/ε0 = 1,88 и удельной электрической проводимостью σ = 10пС/м, а теплоотдающим элементом – горизонтальная трубка (из нержавеющей стали) наружным диаметром 4 мм и длиной 80 мм, нагрев которой осуществлялся прямым постоянным током. Высоковольтный электрод в виде медной изолированной проволоки диаметром 1,5 мм с по- перечными насечками, обращенными к поверхности нагрева, расположен параллельно ей сверху. Расстояние между электродами – наименьшее расстояние между наружными стенка- ми электродов – варьировалось от 0,5 до 4,0 мм. Подаваемое электрическое напряжение из- менялось скачкообразно до 20 кВ. Экспериментальные зависимости коэффициента теплоотдачи α от плотности теплового потока q при различных напряженностях поля показывают (рис. 1), что чем больше q, тем интенсивнее образование пузырьков пара и кипение жидкости, выше значение коэффициента теплоотдачи, которые увеличиваются с ростом напряженности поля при тех же плотностях теплового потока. Более выраженное влияние поля на интенсивность теплоотдачи наблюда- ется при умеренных плотностях теплового потока.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-168642</doi_batch_id>
<timestamp>1720106315</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Минский международный форум по тепломассообмену</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<isbn>978-985-7138-19-7</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Интенсификация теплообмена при кипении в электрогидродинамическом потоке</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ion</given_name>
<surname>Cernica</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Mircea</given_name>
<surname>Bologa</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Igor</given_name>
<surname>Cojevnicov</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Oleg</given_name>
<surname>Motorin</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>449</first_page>
<last_page>452</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>