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文檔簡介
1、強(qiáng)化傳熱技術(shù),由于能使各種換熱設(shè)備的效率提高、重量和體積減少,一直受到科技界和工業(yè)界的重視。由于上世紀(jì)70年代的能源危機(jī)和國際原油價(jià)格的持續(xù)上漲,強(qiáng)化傳熱技術(shù)獲得了快速發(fā)展。雖然某些受迫流動(dòng)強(qiáng)化傳熱技術(shù)已得到相當(dāng)廣泛地應(yīng)用,但是,它們普遍存在一個(gè)問題,大多數(shù)的強(qiáng)化傳熱是基于邊界層理論,因而在傳熱強(qiáng)化的同時(shí),流動(dòng)阻力增加的更多。
本文通過大空間以及管內(nèi)強(qiáng)化傳熱機(jī)理的分析,提出了管內(nèi)核心流區(qū)域添加內(nèi)插物強(qiáng)化傳熱方法,提高對(duì)流換熱系
2、數(shù),降低流體的流動(dòng)阻力,從而提高強(qiáng)化管的綜合性能。以水為工質(zhì),對(duì)圓管核心流區(qū)域添加細(xì)桿和扭帶內(nèi)插物的換熱和阻力性能進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究,并將它們與光管進(jìn)行比較。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:核心流強(qiáng)化傳熱的方式能夠很好的改善流場的溫度分布狀況,造成一個(gè)溫度比較均勻的核心流區(qū)域,并有效的提高對(duì)流換熱系數(shù),而阻力系數(shù)的增加并不大。這種強(qiáng)化換熱方式在層流范圍內(nèi)的效果比在湍流范圍內(nèi)更為明顯。結(jié)果表明:添加細(xì)桿內(nèi)插物的強(qiáng)化管的換熱系數(shù)是光管的1.31~1.4
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