Теплоперенос в малом по толщине слое жидкости в условиях, характерных для нижней крышки термосифона; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 332, № 4
| Parent link: | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830 Т. 332, № 4.— 2021.— [С. 57-69] |
|---|---|
| Yazar: | |
| Kurumsal yazarlar: | , |
| Diğer Yazarlar: | |
| Özet: | Заглавие с титульного листа Актуальность. Создание новых технологий утилизации теплоты дымовых газов, образующихся в различных металлургических процессах и при сжигании органических топлив на тепловых электростанциях, невозможно без развития фундаментальных знаний процессов теплопереноса в энергоэффективных надежных термодинамических системах на базе термосифонов. Актуальность исследования процессов теплопереноса в относительно тонком (толщиной не более 10 мм) слое теплоносителя в испарителе термосифона обоснована необходимостью разработки математических моделей более простых по сравнению с моделями на базе уравнений Навье-Стокса, или учитывающих только механизм теплопроводности. Цель: оценка вклада термогравитационной конвекции в процесс теплопереноса в малом по толщине слое жидкости в условиях, характерных для нижней крышки термосифона - при нагреве нижней поверхности слоя и испарении его с верхней поверхности. Методы. Теневым методом установлены траектории трассеров в слое жидкости. Регистрация перемещений трассеров проводилась Particle Tracking Velocimetry методом с использованием специальной системы визуализации. Задача теплопроводности в слое жидкости решена методом конечных разностей. Результаты. По результатам экспериментальных исследований теплопереноса в слое жидкости малой толщины в условиях, соответствующих по основным значимым факторам нагреву теплоносителя на нижней крышке термосифона, установлено влияние плотности теплового потока, толщины слоя жидкости, свойств теплоносителя на температуры и скорости в этом слое. Установлено, что увеличение теплового потока и рост толщины слоя теплоносителя приводят к интенсификации циркуляционных течений. Показано, что в ламинарном режиме течения (Ra=103-5·105) интенсивность процессов теплопереноса в слое этанола выше, чем в воде. Установлено, что в малом по толщине слое жидкости (от 3,2 до 7,4 мм) процесс термогравитационной конвекции интенсивнее процесса теплопроводности. The relevance. It is impossible to create new technologies for utilizing the heat of flue gases generated in various metallurgical processes and during the combustion of organic fuels in thermal power plants without the development of fundamental knowledge of heat transfer in energy-efficient, reliable thermodynamic systems based on thermosyphons. The relevance of the heat transfer study in a relatively thin liquid layer (no more than 10 mm) in a thermosyphon evaporator is justified by the necessity to develop mathematical models. These models are simpler than the ones based on Navier-Stokes equations or taking into account only the heat conduction mechanism. The purpose is to evaluate the contribution of thermogravitational convection to the heat transfer in a thin liquid layer under conditions characteristic of the thermosyphon lower cover, when the layer lower boundary is heated and there is evaporation from the upper boundary. Objects: liquid layer on the thermosyphon lower cover. Methods. The tracers trajectories in the liquid layer were determined using the shadow method. Tracer displacements were recorded using the Particle Tracking Velocimetry method using a special visualization system. The problem of thermal conductivity in a liquid layer is solved by the finite difference method. Results. Based on the experimental studies of heat transfer in a thin liquid layer, the effect of the heat flux density, the liquid layer thickness, and the properties of the coolant on the temperatures and velocities in this layer has been established. The conditions corresponded in terms of the main significant factors to the heating of the coolant on the thermosyphon lower cover. The increase in the heat flow and the coolant layer thickness was found to lead to intensification of circulation flows. It was shown that in the laminar flow regime (Ra=103-5·105), the heat transfer intensity in the ethanol layer was higher than that of water. In addition, in a thin liquid layer (from 3,2 to 7,4 mm), the thermogravitational convection was much more intense than heat conduction. |
| Dil: | Rusça |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
2021
|
| Konular: | |
| Online Erişim: | http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/65358/1/bulletin_tpu-2021-v332-i4-06.pdf https://doi.org/10.18799/24131830/2021/4/3148 |
| Materyal Türü: | Elektronik Kitap Bölümü |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=345994 |
MARC
| LEADER | 00000nla2a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 345994 | ||
| 005 | 20250403072127.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\book\377850 | ||
| 035 | |a RU\TPU\book\377849 | ||
| 090 | |a 345994 | ||
| 100 | |a 20210429d2021 k y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 135 | |a drcn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Теплоперенос в малом по толщине слое жидкости в условиях, характерных для нижней крышки термосифона |f Д. В. Феоктистов, К. О. Пономарев | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 215 | |a 1 файл (1 375 Kb) | ||
| 300 | |a Заглавие с титульного листа | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 66-67 (47 назв.)] | ||
| 330 | |a Актуальность. Создание новых технологий утилизации теплоты дымовых газов, образующихся в различных металлургических процессах и при сжигании органических топлив на тепловых электростанциях, невозможно без развития фундаментальных знаний процессов теплопереноса в энергоэффективных надежных термодинамических системах на базе термосифонов. Актуальность исследования процессов теплопереноса в относительно тонком (толщиной не более 10 мм) слое теплоносителя в испарителе термосифона обоснована необходимостью разработки математических моделей более простых по сравнению с моделями на базе уравнений Навье-Стокса, или учитывающих только механизм теплопроводности. Цель: оценка вклада термогравитационной конвекции в процесс теплопереноса в малом по толщине слое жидкости в условиях, характерных для нижней крышки термосифона - при нагреве нижней поверхности слоя и испарении его с верхней поверхности. | ||
| 330 | |a Методы. Теневым методом установлены траектории трассеров в слое жидкости. Регистрация перемещений трассеров проводилась Particle Tracking Velocimetry методом с использованием специальной системы визуализации. Задача теплопроводности в слое жидкости решена методом конечных разностей. Результаты. По результатам экспериментальных исследований теплопереноса в слое жидкости малой толщины в условиях, соответствующих по основным значимым факторам нагреву теплоносителя на нижней крышке термосифона, установлено влияние плотности теплового потока, толщины слоя жидкости, свойств теплоносителя на температуры и скорости в этом слое. Установлено, что увеличение теплового потока и рост толщины слоя теплоносителя приводят к интенсификации циркуляционных течений. Показано, что в ламинарном режиме течения (Ra=103-5·105) интенсивность процессов теплопереноса в слое этанола выше, чем в воде. Установлено, что в малом по толщине слое жидкости (от 3,2 до 7,4 мм) процесс термогравитационной конвекции интенсивнее процесса теплопроводности. | ||
| 330 | |a The relevance. It is impossible to create new technologies for utilizing the heat of flue gases generated in various metallurgical processes and during the combustion of organic fuels in thermal power plants without the development of fundamental knowledge of heat transfer in energy-efficient, reliable thermodynamic systems based on thermosyphons. The relevance of the heat transfer study in a relatively thin liquid layer (no more than 10 mm) in a thermosyphon evaporator is justified by the necessity to develop mathematical models. These models are simpler than the ones based on Navier-Stokes equations or taking into account only the heat conduction mechanism. The purpose is to evaluate the contribution of thermogravitational convection to the heat transfer in a thin liquid layer under conditions characteristic of the thermosyphon lower cover, when the layer lower boundary is heated and there is evaporation from the upper boundary. | ||
| 330 | |a Objects: liquid layer on the thermosyphon lower cover. Methods. The tracers trajectories in the liquid layer were determined using the shadow method. Tracer displacements were recorded using the Particle Tracking Velocimetry method using a special visualization system. The problem of thermal conductivity in a liquid layer is solved by the finite difference method. Results. Based on the experimental studies of heat transfer in a thin liquid layer, the effect of the heat flux density, the liquid layer thickness, and the properties of the coolant on the temperatures and velocities in this layer has been established. The conditions corresponded in terms of the main significant factors to the heating of the coolant on the thermosyphon lower cover. The increase in the heat flow and the coolant layer thickness was found to lead to intensification of circulation flows. It was shown that in the laminar flow regime (Ra=103-5·105), the heat transfer intensity in the ethanol layer was higher than that of water. In addition, in a thin liquid layer (from 3,2 to 7,4 mm), the thermogravitational convection was much more intense than heat conduction. | ||
| 338 | |b Российский фонд фундаментальных исследований |d 19-38-90137 | ||
| 453 | |t Heat transfer in a thin liquid layer under conditions characteristic for the lower cover of a thermosyphon |o translation from Russian |f D. V. Feoktistov, K. O. Ponomarev |c Tomsk |n TPU Press |d 2015- |d 2021 |a Feoktistov, Dmitriy Vladimirovich | ||
| 453 | |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering | ||
| 453 | |t Vol. 332, № 4 | ||
| 461 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844 |x 2413-1830 |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |d 2015- | |
| 463 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\book\377842 |t Т. 332, № 4 |v [С. 57-69] |d 2021 | |
| 610 | 1 | |a тепломассоперенос | |
| 610 | 1 | |a термосифоны | |
| 610 | 1 | |a слои | |
| 610 | 1 | |a жидкости | |
| 610 | 1 | |a термогравитационная конвекция | |
| 610 | 1 | |a эксперименты | |
| 610 | 1 | |a скорость | |
| 610 | 1 | |a тепловые потоки | |
| 610 | 1 | |a крышки | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | |a thermosyphon | ||
| 610 | |a liquid layer | ||
| 610 | |a thermogravitational convection | ||
| 610 | |a experiment | ||
| 610 | |a liquid velocity | ||
| 610 | |a heat flux | ||
| 700 | 1 | |a Феоктистов |b Д. В. |c специалист в области теплотехники |c доцент; заместитель директора Томского политехнического университета, кандидат технических наук |f 1983- |g Дмитрий Владимирович |y Томск |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\27998 |9 12987 | |
| 701 | 1 | |a Пономарев |b К. О. |c специалист в области теплотехники |c инженер Томского политехнического университета |f 1993- |g Константин Олегович |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\35604 | |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет |b Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов |c (2017- ) |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23551 |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет |b Инженерная школа энергетики |b Научно-образовательный центр И. Н. Бутакова (НОЦ И. Н. Бутакова) |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23504 |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20230119 |g RCR | |
| 856 | 4 | |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/65358/1/bulletin_tpu-2021-v332-i4-06.pdf | |
| 856 | 4 | |u https://doi.org/10.18799/24131830/2021/4/3148 | |
| 942 | |c CF | ||