Теплоотдача испарительно-конденсационной системы при электрогидро-динамической циркуляции теплоносителя и различной пространственной ориентации
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
807 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-26 13:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
536.248.2 (8)
Conducerea căldurii. Transferul de căldură (40)
SM ISO690:2012
БОЛОГА, Мирча, ГРОСУ, Фёдор, КОЖЕВНИКОВ, Игорь, ПОЛИКАРПОВ, А.А., МОТОРИН, Олег. Теплоотдача испарительно-конденсационной системы при электрогидро-динамической циркуляции теплоносителя и различной пространственной ориентации. In: Электронная обработка материалов, 2017, nr. 1(53), pp. 23-30. ISSN 0013-5739.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Электронная обработка материалов
Numărul 1(53) / 2017 / ISSN 0013-5739 /ISSNe 2345-1718

Теплоотдача испарительно-конденсационной системы при электрогидро-динамической циркуляции теплоносителя и различной пространственной ориентации
CZU: 536.248.2

Pag. 23-30

Болога Мирча, Гросу Фёдор, Кожевников Игорь, Поликарпов А.А., Моторин Олег
 
Институт прикладной физики АНМ
 
 
Disponibil în IBN: 15 mai 2017


Rezumat

Рассмотрено влияние пространственной ориентации испарительно-конденсационной системы (ИКС) на коэффициент теплоотдачи, который, как выяснилось, зависит от угла поворота системы по закону, близкому к косинусоиде. Установлено, что при верхнем расположении нагревателя теплоотдача минимальна, а при нижнем – максимальна, что соответствует физическим соображениям о роли архимедовых сил в процессе теплопереноса. Найдена средняя скорость циркуляции теплоносителя по контуру ИКС и оценены «электрическое» число Рейнольдса и коэффициент теплоотдачи как функция этого числа. Обсуждается вопрос о влиянии давления в системе на исследуемый процесс. Дана физическая интерпретация рассмотренных явлений, удовлетворительно согласующаяся с экспериментальными данными.

The influence of the spatial orientation of the evaporative condensing system (ECS) on the heat transfer coefficient is considered. It is found that it varies according to the cosine law, depending on the angle of rotation, which implies that it is at its minimum when the evaporator is at the top position and it is at its maximum when the heater is at the bottom position. It is consistent with physical considerations about the impact of buoyancy forces on heat transfer. The estimates of the average speed of the coolant circulation through the loop are presented, being the basis of estimates for the “electric” Reynolds number, heat transfer coefficient, and pressure in the system are carried out. The physical interpretation of the considered phenomena is conducted and satisfactory agreement of the experimental and calculated data is obtained.

Cuvinte-cheie
испарительно-конденсационная система, пространственная ориентация, парообразование, электрогидродинамическая прокачка,

теплопередача