Дослідження формування структури течії і теплообміну в гофрованих трубах при перехідних числах Рейнольдса

Автор(и)

  • Oleksandra Bascova Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0003-2864-8995
  • Gennadii Voropaiev Інститут гідромеханіки НАН України вул. Желябова, 8/4, м. Київ, Україна, 03057, Україна https://orcid.org/0000-0001-5615-6344

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.103880

Ключові слова:

гофрування, перехідний режим, течія в трубі, інтенсифікація тепловіддачі, гідравлічний опір

Анотація

Досліджено залежність локальної тепловіддачі і довжини початкової ділянки від режиму течії, теплофізичних характеристик теплоносія, геометрії поверхні труби і напрямку теплового потоку. Визначено числа Рейнольдса, за яких виникає нестійкість потоку в трубі при неізотермічній постановці задачі. Розглянуто вплив довжини хвилі гофрованої поверхні труби на зміну структури течії в западині і на процеси тепломасообміну

Біографії авторів

Oleksandra Bascova, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Аспірант

Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики

Gennadii Voropaiev, Інститут гідромеханіки НАН України вул. Желябова, 8/4, м. Київ, Україна, 03057

Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділом

Відділ гідробіоніки та керування примежовим шаром

Посилання

  1. Nyarko, P. (2012). Heat Load and its Effects on Fluid Friction Factor in Corrugated Pipes. American Journal of Scientific and Industrial Research, 3 (4), 241–251. doi: 10.5251/ajsir.2012.3.4.241.251
  2. Sreedhara Rao, В., Surywanshi Gajanan, D., Varun, S., M. Murali, V. S. Krishna, Sastry, R. C. (2015). Effect of corrugation angle on heat transfer studies of viscous fluids in corrugated plate heat exchangers. International Journal of Engineering and Technology Innovation, 5 (2), 99–107.
  3. Vicente, P. G., Garcia, A., Viedma, A. (2004). Experimental investigation on heat transfer and frictional characteristics of spirally corrugated tubes in turbulent flow at different Prandtl numbers. International Journal of Heat and Mass Transfer, 47 (4), 671–681. doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2003.08.005
  4. Zimparov, V. D., Vulchanov, N. L., Delov, L. B. (1990). Heat transfer and friction characteristics of spirally corrugated tubes for power plant condensers – 1. Experimental investigation and performance evaluation. International Journal of Heat and Mass Transfer, 34 (9), 2187–2197. doi: 10.1016/0017-9310(91)90045-g
  5. Nazri, M. N., Lazim, T. M., Abdulla, S., Kaeem, Z. S., Abdulwahd, A. F. (2015). Corrugation profile effect on heat transfer enhancement of laminar flow region. International Conference on Mechanical And Industrial Engineering (ICMAIE’2015). Kuala Lumpur (Malaysia), 93–98. doi: 10.15242/iae.iae0215218
  6. Kareem, Z. S., Mohd Jaafar, M. N., Lazim, T. M., Abdullah, S., AbdulWahid, A. F. (2015). Heat transfer enhancement in two-start spirally corrugated tube. Alexandria Engineering Journal, 54 (3), 415–422. doi: 10.1016/j.aej.2015.04.001
  7. Noor, S., Ehsan, M. M., Salehin, S., Sadrul Islam, A. K. M. (2014). Heat transfer and pumping power using nanofluid in a corrugated tube. 19th Australasian Fluid Mechanics Conference. Melbourne, Australia.
  8. Sibley, K. J., Raghavan, G. S. V. (1984). Heat transfer coefficient for air flow in plastic drainage tubes. Canadian agricultural engineering, 26 (2), 177–180.
  9. Loycyanskiy, L. G. (1950). Mekhanika zhidkosti i gaza. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo tekhniko-teoreticheskoy literatury, 680.
  10. Rivkin, S. L., Aleksandrov, A. A. (1984). Termodinamicheskie svoystva vody i vodyanogo para. Moscow: Energoatomizdat, 80.
  11. Lin', C.-C. (1958). Teoriya gidrodinamicheskoy ustoychivosti. Moscow: Izdatel'stvo inostrannoy literatury, 195.
  12. Voropaev, G. A., Rozumnyuk, N. V. (2004). Chislennoe modelirovanie vyazkogo techeniya nad poverhnost'yu s uglubleniem. Prikladna gіdromekhanіka, 6 (4), 17–23.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-30

Як цитувати

Bascova, O., & Voropaiev, G. (2017). Дослідження формування структури течії і теплообміну в гофрованих трубах при перехідних числах Рейнольдса. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(8 (87), 40–45. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.103880

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання