دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 97897
ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدل انتقال حرارت برای تراکم حسابداری برای اثرات غیر تعادل

عنوان انگلیسی
A heat transfer model for condensation accounting for non-equilibrium effects
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
97897 2017 10 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 111, August 2017, Pages 201-210

ترجمه کلمات کلیدی
تراکم درون لوله، مدل انتقال حرارت، عدم تعادل،
کلمات کلیدی انگلیسی
In-tube condensation; Heat transfer model; Non-equilibrium;
ترجمه چکیده
مدل انتقال حرارت در این مقاله برای تراکم جریان جریان حلقوی و طبقه بندی شده در لوله های افقی صاف و حساب شده برای اثرات غیر تعادل است. این مدل بر اساس یک نقشه رژیم جریان غیرواقعی و وابستگی کسری خالی است که از تجسم جریان دیبائت و اندازه گیری ضخامت فیلم ساخته شده است. این مدل مدل های انتقال حرارت تک فاز و دو فاز را به یک عملکرد مداوم در سراسر گرمای بیش از حد، بیش از حد گرم شده، دو فاز، مناطق متلاطم و پس از خنک شدن با گذر بدون درز بین آنها متصل می کند. ضریب انتقال حرارت فیلم براساس دمای بین فاز جریان جریان به عنوان یک ابزار برای مدل سازی در حضور جریان دو فاز استفاده می شود که بعدا تبدیل به ضریب انتقال حرارت بر اساس دمای فیزیکی جریان می شود. مدل جریان دو فازی برای جریان حلقوی و طبقه بندی شده طراحی شده است. اثرات ناخوشایند بین فصلی، جاذب مایع، غلیظ شدن دیواره، گرانش، قطر لوله و همچنین عدم تعادل در بخش های جدا شده مورد بحث قرار گرفته است. داده های به دست آمده از مبرد های مختلف و شرایط کار برای اعتبارسنجی مدل استفاده می شود.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  مدل انتقال حرارت برای تراکم حسابداری برای اثرات غیر تعادل

چکیده انگلیسی

A heat transfer model is proposed in this paper for condensation of annular and stratified flow in horizontal smooth round tubes accounting for the non-equilibrium effects. The model is based on a non-equilibrium flow regime map and void fraction correlation that is developed from diabatic flow visualization and film thickness measurement. The model unifies single-phase and two-phase heat transfer models into one continuous function throughout the superheated, condensing-superheated, two-phase, condensing-subcooled and subcooled regions with seamless transition in between. Film heat transfer coefficient based on the interfacial temperature of the flow is used as a tool for the modeling in the presence of two-phase flow, which is later converted back to heat transfer coefficient based on the bulk temperature of the flow. The two-phase flow model is developed for the annular and stratified flow. The effects of interfacial waviness, liquid entrainment, wall subcooling, gravity, tube diameter as well as non-equilibrium are discussed in separated sections. Data obtained from different refrigerants and working conditions are used for the validation of the model.