Вышедшие номера
Теплообмен и критические тепловые потоки в коротких микроканалах при кипении зеотропных смесей
Russian science foundation, 22-29-00168
Russian state budget, State task IT SB RAS, 121031800215-4
Шамирзаев А.С. 1
1Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск, Россия
Email: alisham@itp.nsc.ru
Поступила в редакцию: 3 ноября 2023 г.
В окончательной редакции: 23 ноября 2023 г.
Принята к печати: 23 ноября 2023 г.
Выставление онлайн: 9 февраля 2024 г.

Выполнено исследование теплообмена при насыщенном кипении зеотропных смесей пропан-изобутан (R290-R600a) и дифторметан-тетрафторэтан (R32-R134a) в системе двух микроканалов длиной 16 mm (сечение 2x 0.2 mm) при массовых скоростях до 1350 kg/(m2· s). Установлено, что в условиях высоких массовых скоростей скрытая теплота парообразования смеси не оказывает заметного влияния на величину критического теплового потока, и критический тепловой поток определяется трением в канале. Ключевые слова: кипение, бинарные зеотропные смеси, критический тепловой поток, микроканалы.
  1. Q. Blondel, N. Tauveron, G. Lhermet, N. Caney, Appl. Therm. Eng., 219, 119418 (2023). DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2022.119418
  2. Z. Ji, M.E. Mondejar, F. Haglind, Appl. Therm. Eng., 150, 824 (2019). DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2019.01.036
  3. C. Dang, L. Jia, Q. Peng, L. Yin, Z. Qi, Int. J. Heat Mass Transfer, 127, 758 (2018). DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.08.083
  4. C. Dang, L. Jia, Q. Peng, Q. Huang, X. Zhang, Int. J. Heat Mass Transfer, 119, 508 (2018). DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.11.143
  5. M.M. Shah, Fluids, 8, 90 (2023). DOI: 10.3390/fluids8030090
  6. Q. Wang, X. Liu, M. Li, D. Su, C. Dang, J. Peng, B. Hou, L. Dong, Appl. Therm. Eng., 236, 121724 (2024). DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2023.121724
  7. В.В. Кузнецов, А.С. Шамирзаев, Письма в ЖТФ, 44 (20), 79 (2018). DOI: 10.21883/PJTF.2018.20.46809.17114 [V.V. Kuznetsov, A.S. Shamirzaev, Tech. Phys. Lett., 44, 938 (2018). DOI: 10.1134/S1063785018100279]
  8. X. Zou, M.Q. Gong, G.F. Chen, Z.H. Sun, Y. Zhang, J.F. Wu, Int. J. Refrig., 33, 371 (2010). DOI: 10.1016/j.ijrefrig.2009.10.013
  9. D. Jige, M. Nobunaga, T. Nogami, N. Inoue, Appl. Therm. Eng., 229, 120613 (2023). DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2023.120613
  10. Е.А. Чиннов, И.А. Шарина, Письма в ЖТФ, 44 (21), 40 (2018). DOI: 10.21883/PJTF.2018.21.46854.17449 [E.A. Chinnov, I.A. Sharina, Tech. Phys. Lett., 44, 969 (2018). DOI: 10.1134/S1063785018110044]
  11. S.G. Kandlikar, S. Garimella, D. Li, S. Colin, M.R. King, Heat transfer and fluid flow in minichannels and microchannels (Elsevier, 2006), p. 203

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.