SU438863A1 - The method of intensification of heat transfer - Google Patents
The method of intensification of heat transferInfo
- 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
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
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)
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 |
-
1972
- 1972-04-10 SU SU1771386A patent/SU438863A1/en active
Cited By (1)
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 |