PL99070B1 - Sposob przeprowadzania badan cieplno-przeplywowych rdzeni chlodnic - Google Patents

Sposob przeprowadzania badan cieplno-przeplywowych rdzeni chlodnic Download PDF

Info

Publication number
PL99070B1
PL99070B1 PL17194574A PL17194574A PL99070B1 PL 99070 B1 PL99070 B1 PL 99070B1 PL 17194574 A PL17194574 A PL 17194574A PL 17194574 A PL17194574 A PL 17194574A PL 99070 B1 PL99070 B1 PL 99070B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
flow
thermal
cooler
conducting
cooler cores
Prior art date
Application number
PL17194574A
Other languages
English (en)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Priority to PL17194574A priority Critical patent/PL99070B1/pl
Publication of PL99070B1 publication Critical patent/PL99070B1/pl

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób przeprowa¬ dzania badan cieplno-przeplywowych rdzeni chlod¬ nic na podstawie ich segmentów.W znanym dotychczas sposobie badania elemen¬ tów chlodnic wody (W.M.Kays, A.L.London: Com- 5 pact Heat Exchangers. 2 nd Edition, Mc Graw- Hill Book Company, New Jork-London, 1964, s. 133—136 stosuje sie jako czynnik goracy pare wod¬ na, która kondensuje sie na wewnetrznych scian¬ kach rurek w stalej temperaturze i przy stalym 10 cisnieniu.Na podstawie pomiaru przeplywu kondensatu ocenia sie wydajnosc cieplna badanego elementu chlodnicy. Sposób ten wymaga znacznego rozbudo¬ wania instalacji parowo-wodnej i poza tym unie- 15 mozliwia modelowanie pola temperatury w rdze¬ niu chlodnicy w sposób bardziej zblizony do rze¬ czywistego.Sposób przeprowadzania badan cieplno-przeply¬ wowych rdzeni chlodnic, polegajacy na wyznacza- 20 niu charakterystyk cieplno-przeplywowych rdzeni chlodnic na podstawie badan ich segmentów, we¬ dlug wynalazku charakteryzuje sie tym, ze elimi¬ nuje sde przeplyw goracego czynnika wewnatrz rurek badanego segmentu rdzenia chlodnicy, a ja- 25 ko zródlo ciepla stosuje sie izolowane elementy oporowe, które poddane regulowanemu napieciu elektrycznemu odwzorowuja warunki cieplno-prze- plywowe panujace w calym rdzeniu chlodnicy.Ponadto zmodelowanie warunków brzegowych od 30 strony wyeliminowanego czynnika goracego uzys¬ kuje sie na drodze obliczeniowej korzystajac ze znanych wzorów empirycznych dla liczby Nuselta w zaleznosci od liczb Reynoldsa i Prandtla, co po¬ zwala wyznaczyc opór cieplny i zastepczy spadek temperatury pomiedzy wyeliminowanym czynni¬ kiem goracym a sciankami ozebrowania. Nastepnie otrzymane wyniki z badan segmentu rdzenia chlodnicy w zmodelowanych warunkach brzego¬ wych przetransponowuje sie na drodze obliczenio¬ wej na charakterystyki cieplno-przeplywowe cale¬ go rdzenia chlodnicy.W sposobie wedlug wynalazku, przeplyw czyn¬ nika goracego wewnatrz rurek zastepuje sie rów¬ nowaznym pod wzgledem naporu cieplnego ukla¬ dem z elementami oporowymi, których konce sa poddawane regulowanemu napieciu w taki sposób, aby otrzymac rozklad temperatury na sciance jak w przypadku przeplywu czynnika goracego.Modelowanie rozkladu temperatury uzyskuje sie przez dzielenie wkladów grzejnych na sekcje, pro¬ filowanie ich szerokosci i izolowanie w sposób odporny na dzialanie wysokiej temperatury, np. za pomoca koszulki z wlókna szklanego, lakieru i papki z maki ceramicznej.Opór cieplny poprzez warstwe przyscienna od strony goracego czynnika wyznacza sie na drodze obliczeniowej ze znanych wzorów empirycznych dla przeplywów w przewodach, w postaci zalez¬ nosci liczby Nuselta od liczb Reynoldsa i Pran- 99 07099 070 dtla. Spadek temperatury na tej warstwie uwzgle¬ dnia sie przy wyborze temperatury pracy scianek < ozebrowania przy badaniach modelowych, które maja odwzorowywac warunki cieplno-przeplywo- we dla badan chlodnic pelnowymiarowych, pro- 5 wadzonych przy róznych przeplywach obu czynni¬ ków lecz przy stalej róznicy temperatur obu czyn¬ ników na wlocie do chlodnicy. Opór cieplny scian¬ ki mozna uwzglednic równiez na drodze oblicze¬ niowej lecz jest on pomijalnie maly. Zalezy on od 10 predkosci przeplywu czynników i z tego wzgledu wybierana temperatura zalezy od warunków pVa- cy, które maja byc zmodelowane.Efektywnosc cieplna badanego segmentu jest o- ceniana przy okreslonym oporze aerodynamicznym, 15 np 50 mm slupa wody, rozpraszana moca cieplna z oporowych elementów elektrycznych wewnatrz rurek. Cieplo to jest przekazywane do czynnika chlodzacego i powinno bilansowac sie po uwzgled¬ nieniu pewnych strat do otoczenia poprzez izolo- 20 wane scianki przewodu, co moze byc wykorzysty¬ wane do kontroli poprawnosci pomiarów i obli¬ czen.Wyniki pomiarów przedstawia sie w postaci za¬ leznosci liczb kryterialnych, to jest liczby Nusel- 25 ta od Reynoldsa i Prandtla, co pozwala porówny¬ wac wyniki, z danymi z literatury dotyczacymi tran¬ sportu ciepla pomiedzy powierzchnia scianki a czynnikiem, jak równiez z wynikami pomiarów cieplno-przeplywowych chlodnic uzyskanych w in- 30 ny sposób i przy przeplywie obu czynników, np. para wodna wewnatrz rurek, powietrze na ze¬ wnatrz. Na drodze obliczeniowej po uwzglednieniu oporu cieplnego czynnika goracego w okreslonych warunkach przeplywu, np. 0,4 m/s, mozna dane 35 pomiarowe otrzymane z badan modelowych prze- transponowywac na charakterystyki cieplno-prze- (plywowe w positaci zaleznosci wspólczynnika prze¬ nikania ciepla od natezenia przeplywu czynnika chlodzacego na powierzchnie czolowa rdzenia lub 40 oporu aerodynamicznego przy wybranych predkos¬ ciach przeplywu czynnika goracego. Do porówna¬ nia i oceny efektywnosci chlodnicy wybiera sie " umowny punkt na charakterystkach otrzymanych przy stalej róznicy [temperatur pomiedzy czyn¬ nikami na wlocie, np 50° C, przeplywie wody rze¬ du 0,4 m/s i predkosci powietrza okreslonym opo¬ rem, np. 50 mm slupa wody, lub natezeniem rze¬ du 15 kg/m2 s.Przedstawiony sposób, eliminujacy przeplyw czynnika. goracego, upraszcza w znacznym stopniu instalacje stanowiska doswiadczalnego- — elimi¬ nuje pompe wody goracej, grzejnik i filtr wody, ' odgazowywacz oraz instalacje hydrauliczna — a ponadto upraszcza takze obsluge stanowiska i o- pracowanie wyników pomiaru. Sposób ten pozwa¬ la ograniczyc badania do badan istotnej czesci oporu cieplnego pomiedzy obu czynnikami, a mia¬ nowicie oporu cieplnego pomiedzy scianka zewne¬ trzna a czynnikiem chlodzacym, w tym przypad¬ ku powietrzem, którego przeplyw jest wymuszony wentylatorem. Opisany sposób jest dogodny w szczególnosci przy badaniach modernizacyjnych rdzeni. W zakres tych prac wchodzi dobór konfi¬ guracji rozmieszczenia rurek i badanie sprawnosci ozebrowania z róznego rodzaju sfalowaniami i na¬ cieciami turbulizacyjnymi zmniejszajacymi opór cieplny. PL

Claims (1)

1. Zastrzezenia patentowe Sposób przeprowadzania badan cieplno-przeply¬ wowych rdzeni chlodnic, polegajacy na wyznacza¬ niu charakterystyk cieplno-przeplywowych rdzeni chlodnic na podstawie badan ich segmentów, znamienny tym, ze eliminuje sie przeplyw gora¬ cego czynnika wewnatrz rurek badanego segmentu rdzenia chlodnicy, a jako zródlo ciepla stosuje sie izolowane elementy oporowe, które poddane re¬ gulowanemu napieciu elektrycznemu odwzorowu¬ ja warunki cieplno-przeplywowe panujace w kom¬ pletnym rdzeniu chlodnicy. IZG Z-d 3 zam. 88§-T8, nakl. 115 + 20 Cena 45 z! PL
PL17194574A 1974-06-15 1974-06-15 Sposob przeprowadzania badan cieplno-przeplywowych rdzeni chlodnic PL99070B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL17194574A PL99070B1 (pl) 1974-06-15 1974-06-15 Sposob przeprowadzania badan cieplno-przeplywowych rdzeni chlodnic

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL17194574A PL99070B1 (pl) 1974-06-15 1974-06-15 Sposob przeprowadzania badan cieplno-przeplywowych rdzeni chlodnic

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL99070B1 true PL99070B1 (pl) 1978-06-30

Family

ID=19967797

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL17194574A PL99070B1 (pl) 1974-06-15 1974-06-15 Sposob przeprowadzania badan cieplno-przeplywowych rdzeni chlodnic

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL99070B1 (pl)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wang Investigation of wavy fin-and-tube heat exchangers: a contribution to databank
Liang et al. Modified single-blow technique for performance evaluation on heat transfer surfaces
Mochizuki et al. Transport phenomena in stacks of interrupted parallel-plate surfaces
VanFossen Heat-transfer coefficients for staggered arrays of short pin fins
Huge Experimental investigation of effects of equipment size on convection heat transfer and flow resistance in cross flow of gases over tube banks
Jang et al. Numerical and experimental studies of threedimensional plate-fin and tube heat exchangers
Mirth et al. Correlations for predicting the air-side Nusselt numbers and friction factors in chilled-water cooling coils
Ahmadi Nadooshan et al. Perforated fins effect on the heat transfer rate from a circular tube by using wind tunnel: an experimental view
Kang et al. Experimental study on heat transfer and pressure drop characteristics of four types of plate fin-and-tube heat exchanger surfaces
Taler et al. Thermal calculations of plate–fin–and-tube heat exchangers with different heat transfer coefficients on each tube row
Khan et al. An experimental characterization of cross-flow cooling of air via an in-line elliptical tube array
Hu et al. Local heat transfer behavior and its impact on a single-row, annularly finned tube heat exchanger
Reuter et al. Performance evaluation of a bare tube air-cooled heat exchanger bundle in wet and dry mode
Hasan Thermal-hydraulic performance of oval tubes in a cross-flow of air
Zengin et al. Experimental and theoretical analysis of mechanical draft counterflow wet cooling towers
Hwang et al. Investigation of flow drag and forced convective heat transfer in perforated coolant channels
CN111289214B (zh) 风洞实验装置及测温方法
Chokeman et al. Effect of fin pattern on the air-side performance of herringbone wavy fin-and-tube heat exchangers
PL99070B1 (pl) Sposob przeprowadzania badan cieplno-przeplywowych rdzeni chlodnic
Siddiqui et al. Experimental investigation of air side heat transfer and fluid flow performances of multi-port serpentine cross-flow mesochannel heat exchanger
Wongwises et al. Effect of fin thickness on air-side performance of herringbone wavy fin-and-tube heat exchangers
Kelly et al. Method of testing for rating thermal storage devices based on thermal performance
Jones et al. Convection Heat Transfer and Pressure Drop of Air Flowing Across In-Line Tube Banks: Part I—Apparatus, Procedures, and Special Effects
Khan et al. Porous body model for predicting temperature distributions in wire wrapped fuel and blanket assemblies of a LMFBR
Tripathi et al. A review on heat transfer and pressure drop correlations in solid circular finned tube boundles positioned at inline and staggered arrangement in cross flow