Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  swirling flow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The relevance of this study is explained by the growing interest in increasing heat transfer by the development of high-performance thermal systems. Increasing the thermal characteristics of heat-exchanger systems is necessary for the efficient use of an energy source. The purpose of this study is to review the existing methods of heat-transfer intensification and examine the mathematical model of such an increase in efficiency when using petal turbulators. This study is based on a high-quality, reliable combination of proven theoretical methods (analysis, synthesis, concretization, generalization, modelling), and empirical methods. It is the introduction of turbulators into the flow channel that is one of the best methods of increasing passive heat exchange through such advantages as ease of manufacture and operation in combination with low operating and production costs. This study contains both passive and active methods of heat-exchange intensification that have been extensively investigated over the past decade. For this purpose, the newest studies of mainly authors from other countries were used, their detailed analysis was conducted and the results were summed up. In addition, a mathematical model of increasing the thermal efficiency of convective heating surfaces in a bundle of smooth pipes using petal turbulators was investigated, the results of which were tested on an experimental installation. The paper may interest a circle of readers interested in the problem of improving the thermal characteristics of heat exchangers, including researchers, teachers and students of higher educational institutions in the field of heat-power engineering.
PL
Znaczenie tego badania wynika z rosnącego zainteresowania zwiększeniem wymiany ciepła poprzez rozwój wysokowydajnych systemów termicznych. Zwiększenie charakterystyki cieplnej układów wymienników ciepła jest niezbędne do efektywnego wykorzystania źródła energii. Celem niniejszej pracy jest przegląd istniejących metod intensyfikacji wymiany ciepła oraz zbadanie modelu matematycznego takiego wzrostu wydajności przy zastosowaniu turbulatorów płatkowych. Niniejsze opracowanie opiera się na wysokiej jakości, rzetelnym połączeniu sprawdzonych metod teoretycznych (analiza, synteza, konkretyzacja, uogólnienie, modelowanie) oraz metod empirycznych. Ponieważ to właśnie wprowadzenie zawirowywaczy do kanału przepływowego jest jedną z najlepszych metod zwiększenia biernej wymiany ciepła poprzez takie zalety jak łatwość wykonania i eksploatacji w połączeniu z niskimi kosztami eksploatacji i produkcji. Niniejsze opracowanie obejmuje zarówno pasywne, jak i aktywne metody intensyfikacji wymiany ciepła, które były szeroko badane w ciągu ostatniej dekady. W tym celu wykorzystano najnowsze badania, głównie autorów z innych krajów, dokonano ich szczegółowej analizy i podsumowano wyniki. Ponadto zbadano model matematyczny zwiększania sprawności cieplnej konwekcyjnych powierzchni grzewczych w wiązce rur gładkich za pomocą turbulatorów płatkowych, którego wyniki przetestowano na instalacji doświadczalnej. Artykuł może zainteresować grono czytelników zainteresowanych problematyką poprawy właściwości cieplnych wymienników ciepła, w tym naukowców, nauczycieli i studentów wyższych uczelni z zakresu elektroenergetyki.
2
Content available remote Unconfined helical jet issuing into stagned air.
EN
The helical jet is generated in a tangential pipe nozzle having the tangential and the axial inlets and the anxial outlet. The flow directions in free jet spreading in the stationary air was measured by means of a flag type probe. The flow was visualized using the planar scattering technique. It was found that due to asymmetrical distribution of the tangential velocity in the jet leaving the nozzle, the air particles spread in the ambient with variuos intensity depending on the azimuthal angle. The result is that the jet has a spiral shape with bean-like cross-action.
PL
Strumień helikalny generowany jest przy pomocy dyszy posiadającej dwa wloty: styczny i osiowy oraz wylot osiowy. Badane są rozkłady przestrzenne kierunków przepływu przy pomocy metalowej chorągiewki połączonej z potencjometrem. Ponadto prowadzona jest wizualizacja strumienia metodą noża świetlnego. Na skutek asymetrii osiowej rozkładów prędkości w strumieniu wypływającym z dyszy, strumień rozprzestrzenia się w otaczającym powietrzu z różną intensywnością zależną od kąta azymutalnego. W efekcie przestrzenna forma strumienia jest spiralna a jego przekrój jest zbliżony do kształtu ziarna fasoli.
3
Content available remote Effect of pipe length on the characteristics of issuing helical jet.
EN
The helical flow is generated by a jet from a single nozzle inflowing tangentially into a pipe. The effect of the distance travelled by the air in the pipe from its tangential inlet to its axial outlet in the issuing jet is investigated. The axial and tangential velocity distribution were measured at the outlet cross-section of the pipe using the hot-wire probe. It was observed that for a short pipe the strongest asymetry of the flow velocity distributions exist for a part of the pipe cross-section near the pipe wall. Contrary to this, for a long pipe, the largest deviation from axisymmetry apear in the middle part. In this result the total effect of asymmetry expressed by RMS of swirl number considerably decreases.
PL
Strumień helikalny wytwarzany jest w przewodzie przez styczny do jego obwodu nadmuch powietrza. Badany jest wpływ, na strukturę strumienia, drogi przez niego przebytej między stycznym wlotem i osiowym wylotem. Badania prowadzone sa poprzez pomiary rozkładów prędkości, w kierunkach osiowym i promieniowym, przy pomocy krzyżowej sondy termoanemometrycznej. Stwierdzono, że w przypadku krótkiego przewodu najsilniejsza osiowa niesymetria strumienia wylotowego występuje w części jego przekroju w pobliżu ścianki. W przypadku długiej rury, w wyniku działania tarcia, niesymetria w tej części zanika. Utrzymuje się natomiast w centralnej części przekroju. W efekcie globalna asymetria wyrażona przez RMS stopnia zawirowania maleje.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.