Інтенсивність тепловіддачи в зоні випаровування двофазних термосифонів

Автор(и)

  • Володимир Юрійович Кравець Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна https://orcid.org/0000-0002-8891-0812
  • Валерий Иванович Коньшин Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, г. Київ, 37 03056, Україна
  • Наталья Сергеевна Ванеева Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, г. Київ, 37 03056, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.9717

Ключові слова:

термосифон, зона випаровування, зона конденсації, тепловий потік, теплоносій, коефіцієнт тепловіддачі, кут нахилу, ступінь заповнення

Анотація

Приводяться експериментальні дані по коефіцієнтам тепловіддачі в зоні випаровування закритих двофазних термосифонів з внутрішніми діаметрами 5мм и 9мм, довжиною 700мм. В якості теплоносіїв використовувалися вода і етанол. Отримана емпірична залежність інтенсивності тепловіддачі в зоні випаровування термосифона від густини теплового потоку при зміненні кута нахилу. Показано вплив типу теплоносія, а також геометричних и режимних параметрів на теплопередаючі характеристики термосифонів.

Біографії авторів

Володимир Юрійович Кравець, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Доцент кафедри атомних електростанцій і інженерної теплофізики

Валерий Иванович Коньшин, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, г. Київ, 37 03056

Кандидат технічних наук, доцент.

Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики

Наталья Сергеевна Ванеева, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, г. Київ, 37 03056

Кандидат технічних наук, доцент.

Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики

Посилання

  1. Безродный, М. К. Двухфазные термосифоны в промышленной теплотехнике [Текст] / М. К. Безродный, С. С. Волков, В. Ф. Мокляк. – К: Вища школа, 1991. – 75 с.
  2. Безродный, М. К. Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория и практика [Текст] / М. К.Безродный, И. Л. Пиоро, Т. О. Костюк. – К: Факт, 2005. – 704 с.
  3. Свириденко, И. И. Расчетное моделирование аварийного расхолаживания ВВЭР-1000 автономной термосифонной СПОТ [Текст] : зб. науков. пр. / И. И. Свириденко // СНУЯЕтаП. – 2006. – Вип. 17. – С. 29–41.
  4. Khazaee, I. Experimental investigation of effective parameters and correlation of geyser boiling in a two-phase closed thermosyphon [Text] / I. Khazaee, R. Hosseini, S. H. Noie // Applied Thermal Engineering. – 2010. – Vol. 30, № 5. – Р. 406–412.
  5. Кравец, В. Ю. Пульсационные явления в закрытых двухфазных термосифонах [Текст] : зб. наук. пр. / В. Ю. Кравец, Е. Н. Письменный, В. И. Коньшин // СНУЯЕ та П. – 2009. – Вип. 4 (32). – С. 39–46.
  6. Кравец, В. Ю. Влияние режимных факторов на теплопередающие характеристики двухфазных термосифонов [Текст] : зб.наук. пр. / В. Ю. Кравец, Е. Н. Письменный, В. И. Коньшин, Бехмард Голамреза // СНУЯЕ та П. – 2010. – Вип. 4 (36). – C. 41–49.
  7. Hussam, Jo. Experimental investigation of small diameter two-phase closed thermosyphons charged with water, FC-84, FC-77 and FC-3283 [Text] / Jo. Hussam, Ant. J. Robinson // Applied Thermal Engineering. – 2010. – Vol. 30. – Р. 201–211.
  8. Noie, S. H. Heat transfer characteristics of two-phase closed thermosyphon [Text] / S. H. Noie // Applied Thermal Engineering. – 2005. – Vol. 25. – P. 495–506.
  9. Imura, H. Heat transfer in two-phase closed-type thermosyphons [Text] / H. Imura, H. Kusada, J. Oyata et al. // Transactions of Japan Society of Mechanical Engineers. – 1977. – Vol. 22. – P. 485–493.
  10. Френкель, Я. И. Кинетическая теория жидкостей [Текст] / Я. И. Френкель. – М.: Наука, 1975. – 592 с.
  11. Bernath, L. Theory of Bubble Formation in Liquids [Text] / L. Bernath // Ind. Eng. Chem. – 1952. – Vol. 44, № 6. – P. 1310–1313.
  12. Лабунцов, Д. А. Приближенная теория теплообмена при развитом пузырьковом кипении [Текст] / Д. А. Лабунцов // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. – 1963. – № 1. – С. 58–71.
  13. Григорьев, В. А. Кипение криогенных жидкостей [Текст] / В. А. Григорьев, Ю. М. Павлов, Е. В. Аметистов. – М.: Энергия, 1977. – 288 с.
  14. Двайер, О. Теплообмен при кипении жидких металлов [Текст] / О. Двайер. – М.: Мир, 1980. – 516 с.
  15. Присняков, В. Ф. Кипение [Текст] / В. Ф. Присняков. – Киев: Наук. думка, 1988. – 240 с.
  16. Гриффитс, А. Роль состояния поверхности при пузырчатом кипении [Текст] / А. Гриффитс, Дж. Уоллис // Вопросы физики кипения. – 1974. – С. 99–137.
  17. Dhir, V. K. Results of Some Recent Studies on Pool Nucleate and Film Boiling [Text] / V. K. Dhir // Heat and Mass Transfer. – 1997. – Vol. 97. – P. 143–157.
  18. Bezrodny, M. K., Volkov, S. S., Mokliak, V. F. (1991). Twophase thermosyphon in the heat engineering industrial. Kiev, Ukraine, Vysha school, 75.
  19. Bezrodny, M. K., Pioro, I. L., Kostyuk, T. O. (2005). Transfer processes in two-phase thermosyphon systems. Theory and practice. Kiev, Ukraine, Fact, 704.
  20. Svyrydenko, I. I. (2006). Numerical modeling of emergency cooling VVER-1000 battery thermosyphon SPOT. In the ST. Science. Prace SNUYaEandP, 17, 29–41.
  21. Khazaee, I., Hosseini, R., Noie, S. H. (2010). Experimental investigation of effective parameters and correlation of geyser boiling in a two-phase closed thermosyphon. Applied Thermal Engineering, 30(5), 406–412.
  22. Kravets, V. Y., Pismenny, E. N., Konshin, V. I. (2009). Pulsation phenomena in two-phase closed thermos backgrounds. In the ST. Science. Prace, 4 (32), 39–46.
  23. Kravets, V. Y., Pismenny, E. N., Behmard, Gholamreza (2010). Effect of regime factors on heat transfer characteristics of twophase thermosyphons. In the ST. Science. Prace SNUYaEandP, 4 (36), 41–49.
  24. Hussam, Jo., Robinson, Ant. J. (2010). Experimental investigation of small diameter two-phase closed thermosyphons charged with water, FC-84, FC-77 and FC-3283. Applied Thermal Engineering, 30, 201–211.
  25. Noie, S. H. (2005). Heat transfer characteristics of two-phase closed thermosyphon. Applied Thermal Engineering, 25, 495–506.
  26. Imura, H., Kusada, H., Oyata, J. (1977). Heat transfer in two-phase closed-type thermosyphons. Transactions of Japan Society of Mechanical Engineers, 22, 485–493.
  27. Frenkel, Ya. I. (1975). Kinetic theory of liquids. Moscow, Nauka, 592.
  28. Bernath, L. (1952). Theory of Bubble Formation in Liquids. Ind. Eng. Chem, 44 (6), 1310–1313.
  29. Labuntsov, D. A. (1963). Approximate theory of heat transfer at the bubble developed nucleate boiling. Math. USSR Academy of Sciences . Energy and trans – port, 1, 58–71.
  30. Grigoriev, V. A., Pavlov, Y. M. Amethystov, E. V. (1977). Boiling cryogenic of liquids. Moscow, Energiya, 288.
  31. Dwyer, O. (1980). Boiling heat transfer of liquid metals. Moscow, World, 516.
  32. Prisnyakov, V. F. (1988). Boiling. Kiev, Sciences Dumka, 240.
  33. Griffiths, A., Wallis, J. (1974). The role of the surface state at nucleate boiling. Questions of Physics boil. Moscow, World, 99–137.
  34. Dhir, V. K. (1997). Results of Some Recent Studies on Pool Nucleate and Film Boiling. Heat and Mass Transfer 97, Kanpur, India, 143–157.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-04-15

Як цитувати

Кравець, В. Ю., Коньшин, В. И., & Ванеева, Н. С. (2014). Інтенсивність тепловіддачи в зоні випаровування двофазних термосифонів. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(5(68), 45–50. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.9717

Номер

Розділ

Прикладна фізика