SU438863A1 - The method of intensification of heat transfer - Google Patents

The method of intensification of heat transfer

Info

Publication number
SU438863A1
SU438863A1 SU1771386A SU1771386A SU438863A1 SU 438863 A1 SU438863 A1 SU 438863A1 SU 1771386 A SU1771386 A SU 1771386A SU 1771386 A SU1771386 A SU 1771386A SU 438863 A1 SU438863 A1 SU 438863A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
particles
heat transfer
intensification
gas
electric field
Prior art date
Application number
SU1771386A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Вячеслав Васильевич Пушков
Зиновий Рафаилович Горбис
Мирча Кириллович Болога
Original Assignee
Институт Прикладной Физики Ан Мсср
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 by Институт Прикладной Физики Ан Мсср filed Critical Институт Прикладной Физики Ан Мсср
Priority to SU1771386A priority Critical patent/SU438863A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU438863A1 publication Critical patent/SU438863A1/en

Links

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Description

1one

Изобретение относитс  к способам интенсификации процесса теплообмена при переносе тепла в газодисперсных средах.The invention relates to methods for intensifying the process of heat exchange during heat transfer in gas-dispersed media.

Известны способы интенсификации теплообмена путем воздействи  на среду электрическим полем.Methods are known for intensifying heat transfer by subjecting the medium to an electric field.

Недостаток известных способов заключаетс  в невозможности их использовани  в щелевых горизонтальных теплообменниках или в случа х конвективного теплообмена, осуществл емого между плоско-параллельными поверхност ми через газодисперсную среду, так как в этом случае можно использовать однородное электрическое поле, при котором отсутствует коронный разр д, необходимый дл  интенсификации теплообмена.A disadvantage of the known methods is the impossibility of their use in slotted horizontal heat exchangers or in cases of convective heat exchange carried out between plane-parallel surfaces through a gas-dispersed medium, since in this case a uniform electric field can be used, in which there is no corona discharge required for the intensification of heat transfer.

Цель изобретени  - повышение эффективности переноса тепла при использовании газодиснерсной среды.The purpose of the invention is to increase the efficiency of heat transfer when using a gas-mixed medium.

Это достигаетс  тем, что в газодисперсную среду вод т электропровод щий порошок и под воздействием однородного электрического пол  привод т его частицы в автоколебательное движение.This is achieved by the fact that an electrically conductive powder is introduced into a gas-dispersed medium and, under the influence of a uniform electric field, its particles are brought into self-oscillatory motion.

Способ по сн етс  чертежом.The method is explained in the drawing.

К параллельным нижней 1 и верхней 2 пластинам подают посто нный электрический ток, а в газодисперсную среду 3 ввод т электропровод щий порошок 4.A constant electric current is supplied to the parallel lower 1 and upper 2 plates, and electrically conductive powder 4 is introduced into the gas-dispersed medium 3.

Под действием приложенного напр жени  возникает однородное электрическое поле, привод щее частицы металлического порощка 4 в автоколебательное движение. Эти частицы порошка, наход сь на нижней пластине 1, приобретают зар д, достаточный дл  того, чтобы под действием кулоновской силы оторватьс  от поверхности и перелететь на верхнюю пластину 2, где происходит разр дка и перезар дка частиц.Under the action of the applied voltage, a uniform electric field arises, leading to particles of the metal scraper 4 in a self-oscillatory motion. These powder particles, being on the lower plate 1, acquire a charge sufficient to detach from the surface under the action of the Coulomb force and fly over to the upper plate 2, where the particles are discharged and recharged.

Кулоновска  сила, воздейству  поперечно потоку на зар д провод щих частиц, приобретенный контактно или трибоэлектризацией, увеличивает веро тность соударени  частиц дисперсионного материала с теплообменной поверхностью.The Coulomb force, acting transversely to the flow on the charge of the conductive particles, acquired by contact or triboelectrification, increases the likelihood of particles of the dispersion material colliding with the heat exchange surface.

Перезар женные частицы возвращаютс  в исходное положение под действием кулоновской силы, а разр дившиес  - под действием силы т жести. Величина напр жени , при котором начинаетс  движение зависит от веса частиц и рассто ни  между пластинами.The recharged particles return to their initial positions under the action of the Coulomb force, and the discharges under the action of the force of gravity. The magnitude of the voltage at which the movement begins depends on the weight of the particles and the distance between the plates.

Регулирование теплопередачи через газодисперсную среду осуществл етс  путем изменени  частоты колебаний частиц металлического порошка между -пластинами, котора   вл етс  функцией напр жени .Regulation of heat transfer through the gas-dispersed medium is carried out by changing the frequency of oscillation of the particles of metal powder between the -plates, which is a function of the voltage.

Электропровод щий порошок состоит либо из медных частиц диаметром до 1 мкм, либо 3 из железных - диаметром 200-300 мкм, или полупроводниковых - карбида бора диаметром 20-100 мкм. изооретени  Способ интенсификации теплообмена путем воздействи  на среду электрическим полем, 4 отл и.чающийс  тем, что, с целью повышени  эффективности переноса теила при использовании газодисперсной среды, в нее ввод т электропровод щий порошок ;и под воздействием однородного электрического пол  привод т его частицы в автоколебательное движение.Electrically conductive powder consists of either copper particles with a diameter of up to 1 micron, or 3 of iron particles with a diameter of 200-300 microns, or semiconductor particles of boron carbide with a diameter of 20-100 microns. method of intensification of heat exchange by applying an electric field to the medium, 4 is distinguished by the fact that, in order to increase the transfer efficiency of teil when using a gas-dispersed medium, an electrically conductive powder is introduced into it, and under the influence of a uniform electric field self-oscillating movement.

.1..one.

. .-гг-ггт-гг-гг .. . - ... - .. .-yy-yyy-yy-yy ... - ... -.

.. ..

f f

SU1771386A 1972-04-10 1972-04-10 The method of intensification of heat transfer SU438863A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1771386A SU438863A1 (en) 1972-04-10 1972-04-10 The method of intensification of heat transfer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1771386A SU438863A1 (en) 1972-04-10 1972-04-10 The method of intensification of heat transfer

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU438863A1 true SU438863A1 (en) 1974-08-05

Family

ID=20510209

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1771386A SU438863A1 (en) 1972-04-10 1972-04-10 The method of intensification of heat transfer

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU438863A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4471833A (en) * 1981-08-31 1984-09-18 Agency Of Industrial Science & Technology Augmentation method of boiling heat transfer by applying electric fields

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4471833A (en) * 1981-08-31 1984-09-18 Agency Of Industrial Science & Technology Augmentation method of boiling heat transfer by applying electric fields

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3407930A (en) Method and apparatus for the electrostatic sorting of granular materials
Ciborowski et al. On electrostatic effects in fluidized beds
US3340052A (en) Method of electrically sintering discrete bodies
Peeters et al. Electrons on films of helium: a quantum mechanical two-dimensional fermion system
JPS58170508A (en) Inclined plate separator electritically enhanced in efficiency
US2900320A (en) Solid separation by electrophoretic means
US3279602A (en) Magnetic separation process and equipment therefor
US3197394A (en) Apparatus and method for separating polarizable from non-polarizable particles
SU438863A1 (en) The method of intensification of heat transfer
US4416771A (en) Mine ore concentrator
JPS61290783A (en) Method and apparatus for preparing piezo-electric material
Gidaspow et al. Hydrodynamics of a lamella electrosettler
Colver Bubble control in gas-fluidized beds with applied electric fields
Yabe et al. Augmentation of condensation heat transfer by applying non-uniform electric fields
US3368963A (en) Apparatus for removing contaminants from high-resistivity fluids
US3828670A (en) Method and apparatus for electrostatic printing using triboelectric inking developers
Gengenbach et al. Electrostatic feeder for contactless transport of miniature and microparts
US3415971A (en) Hand vibrator for spark discharge metal depositing
US2048316A (en) Metal separation
US2424259A (en) Apparatus for settling suspended solids from liquid mediums
JPS5812996A (en) Heat or mass transfer accelerating method between liquid drop and continuous phase fluid by applying electric field
RU2038294C1 (en) Method for preparing of diamond-like phases of carbon
US3275139A (en) Method and apparatus for electrostatic separation of fine powders
JPS6359359A (en) Apparatus for classifying shape of metal powder
JPS5939669B2 (en) Cooling method using charged droplets