Вышедшие номера
Динамика двухфазных потоков при кипении хладагента R134a в миниканалах
Ховалыг Д.М.1, Бараненко А.В.1
1Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
Email: khovalyg.d@gmail.com
Поступила в редакцию: 27 мая 2014 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2015 г.

Данная работа посвящена комплексному экспериментальному изучению особенностей процессов движения двухфазного потока при кипении хладагента марки R134a в миниканале размером 540 mum при плотности теплового потока до 70 kW/m2 и массовых расходах до 700 kg/m2s. Проведены анализ режимов потока, зависимостей градиента давления и коэффициента теплоотдачи от массового паросодержания, а также исследование неустойчивых процессов. На основе экспериментальных данных определены методы расчета потерь давления двухфазного потока в миниканале порядка 500 mum, предложены новые расчетные соотношения для оценки коэффициента теплоотдачи, а также установлена область устойчивого кипения хладагента.
  1. Калнинь И.М. // Холодильная техника. 2008. Вып. 3. С. 12--14
  2. Калнинь И.М. // Холодильная техника. 2012. Вып. 1. С. 42--47
  3. Цветков О.Б. // Холодильная техника. 2013. Вып. 1. С. 4--7
  4. Johnson M., Hrnjak P. // UIUC ACRC technical report. 2009. P. 170
  5. Kandlikar S.G. // Experimental Thermal and Fluid Science. 2002. Vol. 26. P. 389--407
  6. Накоряков В.Е., Кузнецов В.В. Труды Четвертой Российской национальной конференции по теплообмену. Том 1: М.: Изд. Дом МЭИ, 2006. C. 33--38
  7. Kandlikar S.G. // Journal of Heat Transfer. 2012. Vol. 134(3). art. N 034 001
  8. Kandlikar S.G., Garimella S., Li D., Colin S., King M.R. Heat Transfer and Fluid Flow in Minichannels and Microchannels. Oxford: Elsevier Limited, 2006. P. 450
  9. Carey P.V. Liquid Vapor Phase Change Phenomena: An Introduction to the Thermophysics of Vaporization and Condensation Processes in Heat Transfer Equipment. 2nd edition. Taylor \& Francis Group LLC: 2008. P. 645
  10. Revelline R. Experimental two-phase fluid flow in microchannels. Ph.D. thesis No 3437. Ecole Polytechnique Federale de Lausanne: 2005. P. 165
  11. Tadrist L. // International Journal of Heat and Fluid Flow. 2007. Vol. 28. P. 54--62
  12. Бабакин Б.С. Альтернативные хладагенты и сервис холодильных систем на их основе. М.: Колос, 2000. 160 с
  13. Целиков В.Н. // Холодильная техника. 2009. Вып. 11. С. 4--11
  14. Ховалыг Д.М., Бараненко А.В. // Вестник Международной академии холода. 2012. Вып. 1. С. 3--10
  15. Ховалыг Д.М., Бараненко А.В. // Вестник Международной академии холода. 2013. Вып 4. С. 3--12
  16. Wu H.Y., Cheng P. // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2004. Vol. 47. P. 3631--3641
  17. Hesteroni G., Mosyak A., Pogrebnyak E., Segal Z. // International Journal of Multiphase flow. 2006. Vol. 32. P. 1141--1159
  18. Lee H.J., Liu D.Y., Yao S. // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2010. Vol. 53. P. 1740--1749
  19. Balasubramanian P., Kandlikar S.G. // Heat Transfer Engineering, 2005. Vol. 26. N 3. P. 20--27
  20. Ховалыг Д.М., Бараненко А.В. // Холодильная техника. 2013. Вып. 10. С. 45--47
  21. Tuo H., Hrnjak P.S. // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2014. Vol. 71. P. 639--652
  22. Brutin D., Tadrist L. // Journal of Thermophysics and Heat Transfer. 2006. Vol. 20 (4). P. 850--855.

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.