纵向涡发生器在矩形通道内的强化传热的特性分析

来源 :华南理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zd013wyt
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本实验是基于对开发管内强化传热技术提出的,高效传热管广泛应用于工业应用中的换热设备。研究证明,矩形通道内安置纵向涡发生器可有效地强化传热。实验设计了两个矩形通道换热器。管道长1500mm、宽55mm、高10mm。其中一根装有三排直角三角翼对纵向涡发生器,另外一根是光滑矩形管。实验设计的直角三角纵向涡发生器的高度尺寸与矩形通道高度之比为0.5,涡发生器的高度为5mm。由功率为22kw的电锅炉提供热蒸汽,通过橡胶管道传送到换热装置中。由于蒸汽量充足,可以保证壁面温度为100℃的恒壁温。实验研究对象是雷诺数Re为2500~10000时的直角三角形翼对纵向涡发生器的强化换热的特性。通过调整体积流量,达到改变雷诺数的效果。实验通过玻璃转子流量计调整水流的流量,由200L/h逐渐增加到800L/h,体积流量每增加100L/h,记一次进出口温度、进出口压差。温度总共有测有七组数据。   实验结果表明:直角三角翼对纵向涡发生器在过渡流区域有较好的换热强化效果,当蒸汽在矩形管道上方加热时,在矩形管道内设置一定数目的直角三角形翼对纵向涡发生器,换热量增加50%-90%,阻力系数增加3-5倍,强化传热性能指标A:(Nu/Nu1)/(f/f1)0.29为0.75~1.26;其中,雷诺数Re为3000-7000时,A值大1,分别1.07、1.06、1.24、1.26。综合强化效果比较好。雷诺数Re大于7000时A值小于1,即对应于强化效果的增大、阻力系数的增大更快。通过实验数据的分析可以发现:纵向涡发生器在矩形管道内的强化换热规律如下:当直角三角翼对纵向涡发生器安置在矩形通道上方时,蒸汽在矩形通道上方加热、纵向涡发生器有显著的强化换热效果。而当蒸汽在矩形通道下方加热时,直角三角翼对安放在矩形通道下平板时,相对无纵向涡发生器的矩形通道而言,强化换热的效果并不明显、起不到强化换热的效果。
其他文献
营商环境就是生产力,其中法律要素是营商环境的保障平台.本文通过分析关天经济区营商环境的现状,从八个方面提出了关天经济区营商环境的法律保障对策.
本文采用数值模拟方法,对一种新型制取流体冰的方法进行了模拟研究,对其中一些关键问题进行了探讨,取得了相应的研究结果和结论。该新型制取流体冰方法的机理是通过一个特殊设计的雾化装置,把低温油介质均匀的导入一个直立的制冰通道,而把水雾化成细小水滴喷入制冰通道中的油介质环境中,水滴在油介质中被冷却直至结成冰颗粒,水滴在介质油中产生相变,所以在这个过程中水和油的流动是水滴,冰颗粒和油介质的多相流动。本文根据
  研究对近年来有关Ti3SiC2材料摩擦学特性研究的发展状况进行了全面调研。在此基础上,利用盘块式高速摩擦试验机,着重对高速滑动条件下Ti3SiC2材料对A3钢干摩擦过程的摩擦行
由于全球经济化的发展和深化,我国的经济发展也越来越快速,在这种情况下我国经济法的发展和改革也随着经济的发展不断变化和改进,在此基础上巩固利益的保护也成为了民众讨论
随着互联网技术的发展,互联网保险产品逐渐增加,目前我国的互联网保险消费者权利并不明确、自主选择权受到限制、辨别及保障措施存在欠缺.因此,进一步健全保险消费者权益保护
本文根据协调控制系统原理结合吴泾第二发电厂机组实际运行参数,建立600MW亚临界燃煤机组协调系统的被控对象数学模型,并将数学模型在Simulink软件上进行仿真得到仿真结果与电
随着互联网和云计算的发展,大数据作为一种信息资源,为我们共享信息提供了便捷的平台,但同时大数据也是一把“双刃剑”.伴随着“网购、互联网+、信息科技”的发展,网络监管漏