Вплив властивостей капілярної структури на інтенсивність тепловіддачі при кипінні в обмеженому об’ємі

Автор(и)

  • Александра Александровна Баскова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0003-2864-8995
  • Владимир Юрьевич Кравец Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м Київ, Україна, 03056, Україна
  • Ольга Сергеевна Алексеик Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м Київ, Україна, 03056, Україна
  • Наталия Леонидовна Лебедь Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м Київ, Україна, 03056, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.39205

Ключові слова:

інтенсифікація тепловіддачі, довжина волокон, кипіння, капілярно-пориста структура, обмежений об’єм

Анотація

Проведена оцінка інтенсивності процесів теплообміну при кипінні на капілярно-пористих структурах із різною довжиною волокон в умовах обмеженого об’єму. Визначено вплив висоти обмежувача об’єму над робочою поверхнею на інтенсивність кипіння на капілярно-пористих структурах. Проведено співставлення інтенсивності кипіння на капілярно-пористих структурах в умовах обмеженості робочого об’єму з інтенсивністю кипіння у великому об’ємі. 

Біографії авторів

Александра Александровна Баскова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м Київ, Україна, 03056

Кафедра атомних електростанцій та інженерної теплофізики

Владимир Юрьевич Кравец, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м Київ, Україна, 03056

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра атомних електростанцій та інженерної теплофізики

Ольга Сергеевна Алексеик, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м Київ, Україна, 03056

Асистент

Кафедра атомних електростанцій та інженерної теплофізики

Наталия Леонидовна Лебедь, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м Київ, Україна, 03056

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра атомних електростанцій та інженерної теплофізики

Посилання

  1. Report Ukrainian participant of the project «Development and creation of heat pipes on a basis metalfibrous capillary structures with improved thermophysic characteristics for temperature control systems of the perspective space vehicles» - Institute for Problems of Materials. IN Frantsevich National Academy of Sciences of Ukraine for the 2007 - 2008 year. Sat. scientific. Works (2007–2008). National Academy of Sciences of Ukraine. Kiev, 55.
  2. Genske, P., Stephan, K. (2006). Numerical simulation of heat transfer during growth of single vapor bubbles in nucleate boiling. International journal of thermal sciences, 45, 299–309. doi: 10.1016/j.ijthermalsci.2004.07.008
  3. Nakoryakov, V. E., Kuznetsov, V. V. (2010). Teplomassobmen pri fazovikh perekhodakh s himicheskih prevrasheniakh v mikrocanalnikh sistemakh, 167.
  4. Grigoriev, V. A., Krokhin, Y., Kulikov A. S. (1972). Teploobmen pri kipenii v verticalnukh shelevukh kanalakh, Proc. MEI. Heat and mass transfer processes and devices, 141, 58–68.
  5. Amethyst, E. V., Klimenko, V. V., Pavlov, Y. M. (1995). Kipenie kriogennukh gidkostei, Energoatomizdat, 400.
  6. Ishibashi, T., Nishikawa, H. (1969). Saturated boiling heat transfer in narrow spases, Journal Heat and Mass Transfer, 12 (8), 863–893.
  7. Vishnev, I. P., Vinokur, J. G., Shaposhnikov, V. A., Gorokhov, V. V. (1972). Heat and Mass, 2, 263–270.
  8. Wojcik, T. M. (2009). Experimental investigation of boiling heat transfer hysteresis on sintered, metal – Fibrous, porous structures. Experimental Thermal and Fluid Science, 33 (3), 397–404. doi: 10.1016/j.expthermflusci.2008.10.011
  9. Alam, M. S., Prasad, L., Gupta, S. C., Agarwal, V. K. (2008). Enhanced boiling of saturated water on copper coated heating tubes. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 47 (1), 159–167. doi: 10.1016/j.cep.2007.07.021
  10. Kim, J. H., Rainey, K. N., You, S. M., Pak, J. V. (2002). Mechanism of nucleate boiling heat transfer enhancement from micro-porous surfaces in saturated FC – 72. Journal of Heat Transfer, 124 (3), 500–506. doi: 10.1115/1.1469548
  11. Butkovskiy, A. A. (1985). Teploobmen pri kipenii vodu i acetona na poverkhnostiakh s metallovoloknistumi kappiliarno-poristumi pokrutiami. Kiev, 23.
  12. Alekseik, O. S. (2013). Vlianie kharakteristik poristoi structuri na intensivnost kipenia v teplovoi trube. Energy and energy efficiency, 6/5, 29–31.
  13. Ovsyannikov, A. V. (2004). Teploobmen pri kipenii na razvitukh poverkhnostiakh v promushlennukh teploobmennukh apparatakh. Moscow, 43.
  14. Nishikava, K., Fujita, Y., Ohta, H., Hidaka, S. (1982). Effects of system pressure and surface roughness on nucleate boiling heat transfer. Memoirs of the Faculty of Engineering, Kyushu University, 95–111.
  15. You, S. M., Simon, T. W., Bar-Cohen, A. (1990). Experiments on nucleate biling transfer with a highly-wetting dielectric fluid: effects of pressure, subcooling and dissolved gas content. Cryogenic and Immersion Cooling of Optics and Electronic Equipment, 131, 45–52.
  16. Alekseik, O. S., Kravets, V. Y. (2012). Influence of free space high on boiling heat-transfer intensity on porous structure. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/8 (58), 24–27. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/5725/5132

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-04-10

Як цитувати

Баскова, А. А., Кравец, В. Ю., Алексеик, О. С., & Лебедь, Н. Л. (2015). Вплив властивостей капілярної структури на інтенсивність тепловіддачі при кипінні в обмеженому об’ємі. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(8(74), 42–46. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.39205

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання