We conducted two sets of experiments, one is under steady-state conditions and the other under pulsating conditions. We focused on measuring the heat transfer characteristics of plate heat exchangers under different pulsation conditions. In the experiment, we control the mass flow of the hot fluid to circulate at a rate of 0.722 kg/s. The mass flow rate of the cold fluid is 0.05-0.18 kg/s, and the pulsation frequency is 0.45-2.23 Hz. We measured different mass flows at different pulsation frequency. The data analysis shows that when the pulsation frequency is 1.78 Hz, the heat transfer coefficient reaches a maximum of 4415.73 w/(m 2 •k), and the corresponding cold fluid mass flow rate is 0.155 kg/s, and compared with the heat transfer characteristics of the plate heat exchanger under steady flow, it is found that the average increase in the heat transfer coefficient during the transition to the pulsating mode was 20%. Аннотация. Статья посвящена исследованию теплопередачи при пульсирующем режиме течения теплоносителя. В данной статье проведено две серии экспериментов в пульсирующем и стационарном режимах. Эксперименты проводились при различных режимах пульсаций. Расход греющей жидкости поддерживался постоянным 0,722 кг/с. Изменялись массовый расход нагреваемого теплоносителя от 0,05-0,18 кг/с, и частота пульсаций-0,45-2,25 Гц. Анализ полученных данных показывает что при частоте пульсаций 1,78 Гц, коэффициент теплопередачи достигает максимума 4415,73 Вт/(м 2°С) соответствующий массовый расход жидкости составлял 0,155 кг/с. При этом среднее увеличение коэффициента теплопередачи при переходе к пульсирующему режиму составило 20%
The paper mainly introduces the mechanism of turbulent fluid heat transfer enhancement and the factors affecting heat transfer. The physical parameters of pulsating fluid mainly include pulsation frequency and amplitude. The factors affecting heat transfer are the physical properties of the pulsating fluid and the installation of a pulsation generator. The position, the type of pulsation occurrence, the natural frequency of the heat exchange system, etc.; the methods for strengthening the pulsating heat transfer characteristics mainly include disturbing flow elements, changing the size of the flow channel structure, compound heat transfer enhancement, and setting the induction vibration device in the flow channel. Аннотация. Представлен механизм усиления теплообмена турбулентной жидкости при различных факторах, влияющих на теплообмен. Физические параметры пульсирующей жидкости в основном включают частоту пульсации и амплитуду. Факторами, влияющими на теплообмен, являются физические свойства пульсирующей жидкости, а также режимы течения данной жидкости, задаваемые пульсатором потока и самой гидравлической системой. К этим параметрам следует отнести форму пульсации, собственную частоту гидравлической системы, частоту пульсаций скорости, давления и т.д. Среди способов усиления пульсирующего теплообмена, в основном, следует выделить возмущающие элементы потока, изменение размера структуры канала потока, усиление составного теплообмена и установку устройств для создания вибраций в канале теплообмена.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.