ТЕПЛООТДАЧА И ГИДРОСОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ТРУБ С 2D И 3D ШЕРОХОВАТОСТЬЮ ПРИ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ ТЕЧЕНИЯ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
В работе представлены результаты экспериментального исследования гидросопротивления и теплоотдачи в каналах с дискретной шероховатостью в виде кольцевой накатки и систем сферических выемок и выступов при вынужденной конвекции воды при ламинарном, переходном и турбулентном режимах течения.

Ключевые слова:
дискретная шероховатость, телоотдача, гидродинамика, discrete roughness, heat transfer, friction factor
Список литературы

1. И.А. Попов, Х.М. Махянов, В.М. Гуреев, Физические основы и промышленное применение интенсификации теплообмена: Интенсификация теплообмена. Казань: Центр инновационных технологий, 2009. 560 с

2. Ю.Ф. Гортышов, И.А. Попов, В.В. Олимпиев, А.В. Щелчков, С.И. Каськов, Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования. Казань: Центр инновационных технологий, 2009. 531 с.

3. Patent USA 4690211. Heat transfer tube for single phase flow. Date of Patent - Sep.1, 1987.

4. P.G. Vicente, A. Garcia, A. Viedma, Heat transfer and pressure drop for low Reynolds turbulent flow in helically dimpled tubes. Int. J.of Heat and Mass Transfer. 2002. V.45. P. 543 - 553.

5. Э.К. Калинин, Г.А. Дрейцер, С.А. Ярхо, Интенсификация теплообмена в каналах. М.: Машиностроение, 1990. 208 с.

6. М.А. Готовский, Некоторые особенности теплоотдачи и сопротивления потока высоковязкой жидкости в трубах с искусственной шероховатостью при переходных режимах течения. Труды Пятой Российской национальной конференции по теплообмену. Т.6. М.: Издательский дом МЭИ, 2010. с.54-57.

7. С.М. Надир, Л. Жаргалхуу, А.Ф. Рыжков, Теплогидравлическая эффективность промышленных турболизаторов в переходных режимах течения теплоносителя. Промышленная энергетика. 2006. № 4. С.44-50.

8. A. Garcia, P.G. Vicente, A. Viedma, Experimental study of heat transfer enhancement with wire coil inserts in laminar-transition-turbulent regimes at different Prandtl numbers. Int. J. of Heat and Mass Transfer.2005. V.48. P.4640-4651.

9. P.G. Vicente, A. Garcia, A. Viedma, Mixed convection heat transfer and isothermal pressure drop in corrugated tubes for laminar and transition flow. Int. Comm. Heat Mass Transfer. 2004. V. 31. P.651-662.

10. P.G. Vicente, A. Garcia, A. Viedma, Experimental investigation on heat transfer and frictional characteristics ofspirally corrugated tubes in turbulent flow at different Prandtl numbers. Int. J. of Heat and Mass Transfer. 2004. V.47. P.671-681.

11. P.G. Vicente, A. Garcia, A. Viedma, Experimental study of mixed convection and pressure drop in helically dimpled tubes for laminar and transitional flow. Int. J. of Heat and Mass Transfer. 2002. V.45. 2002. P.5091-5105

12. В.М. Молочников, А.А. Паерелий, О.А. Душина, А.К. Кирилин, Ламинарно-турбулентный переход в дискретно шероховатых каналах. Тепловые процессы в технике, 2011, №5. с.194-198.

13. С.В. Анаников, Теплообмен при движении жидкости в канале эллиптического поперечного сечения. // Вестник Казанского технологического университета, В 38, Т.15. №6. С.42-46

14. А.И. Леонтьев, В.В. Олимпиев, Потенциал энергосбережения различных способов закрутки потока и дискретно шероховатых каналов. Известия РАН. Энергетика. 2010. №1. с.13-49.

Войти или Создать
* Забыли пароль?