Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 106

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skraplanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
2
Content available remote Sustainable LH2 energy cycle
80%
EN
Hydrogen energy cycle in a decentralized economy is a subject of discussion and research effort to find justification for usage of liquid hydrogen in conjunction with SOFC and SOEC and superconducting energy storage devices. The renewable energy sources are envisage to provide electricity to split water to H2and O2 using high temperature electrolysis which can be beneficial thanks to the decrease of the energy demand due to the thermodynamics and improved electrochemical kinetics. Additionally O2 and H2 can be effective cryogenic liquids with boiling temperatures of 55K (under lower pressure) and 20K respectively. It is proposed that both gases O2 and H2 can be used in conjunction with recently developed mix gas cryocooler working at very low pressure and providing refrigeration at temperature below inversion temperature of hydrogen (118K). Liquefied hydrogen at temperature of 20K is a very efficient coolant for high temperature superconducting energy storage devices such flywheel and even SMES made from MgB2. The H2 and O2 can be used in SOFC or PFC generating electricity when it is needed. The fact that SOFC is exothermic and SOEC is endothermic, enable realisation of the thermally balanced heat and electricity cycle. It was concluded that combination of the balanced SOFC/SOEC stacks in conjunction with liquefaction of the H2 and O2 products makes the overall LH2energy cycle sustainable and applicable to other modern energy storage devices such as superconducting flywheel.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wymiany ciepła oraz oporów przepływu w minikanałowym wymienniku ciepła. Badano średnie wartości współczynnika przejmowania ciepła oraz spadki ciśnienia dla przypadku skraplania oraz wrzenia propanu od wlotu do wymiennika w postaci pary przegrzanej do wylotu w postaci cieczy dochłodzonej dla różnych gęstości strumienia masy czynnika chłodniczego.
PL
Referat dotyczy nowego sposobu intensyfikacji wnikania ciepła przy skraplaniu pary na poziomej rurze, polegającego na łącznym zastosowaniu metody pasywnej, polegającej na zastosowaniu ożebrowania rury oraz metody aktywnej, polegającej na elektrohydrodynamicznym drenażu skroplin. W prezentowanych badaniach uzyskano wysoką skuteczność omawianej metody zarówno przy zastosowaniu elektrody prętowej, jak i ostrzowej, bowiem wzrost'współczynnika wnikania ciepła jest wyższy od 100% dla badanych rur ożebrowanych w odniesieniu do rur pracujących bez efektu pola elektrycznego. Wykazano na zasadnicze znaczenie struktur spływu fazy ciekłej na uzyskiwaną intensyfikację procesu skraplania.
EN
Paper deals with a new method of condensation heat transfer enhancement. This method combines both the passive technique i.e. tube fining and active one i.e. electrohydrodynamic condensate drainage. The experimental investigations of condensation heat transfer have revealed very high effectiveness of this method by application of a rod type electrode as well as a sharp edge type electrode. The increase of heat transfer coefficient due to EHD condensate drainage is as much as 100% higher in comparison with the same finned tube working without drainage. The importance of the condensate flow pattern on heat transfer enhancement is shown in the paper.
EN
A simple calculation model that was proposed to determine the value of the heat transfer coefficient during of refrigerant condensation in channel in the area of superheated vapour. The model used a two thermal effects, in example the chilling effect of superheated vapour and further is condensed her near the wall. The assumption was introduced that the heat transfer coefficient recognized a total termal efficiency of both these effects. In the single-phase area of superheated vapour was assumed that the intensity of heat transfer resulted directly from the forced movement of refrigerant in the channel and the traffic associated with the replacement of heat mass due to start of the local condensation in a channel on the wall. The additional movement of superheated vapour this causes from the flow core towards the sublayer boundary, which located at the cooled wall of the channel. The additionally intensifies the forced convection in the channel. The total value of the heat transfer coefficient during the refrigerant's condensation in the superheated vapour is the sum of two products. The first product recorded value of the heat transfer coefficient in the single-phase superheated vapour and its relative overheating in the flow core, the second heat transfer coefficient during the vapour condensation and the relative undercooling on the channel wall. It was proved that the heat transfer coefficient during forced convection in a channel of superheated vapour can be determined according to generally known dimensionless reported in the literature. This also applies to the calculation of the heat transfer coefficient for refrigerant's condensation in the flow. Also developed their own experimental correlations which described the increase the heat transfer due to the locally condensation of the start on the channel wall. It results from the additional movement of superheated vapour in the toward the boundary sublayer from the flow core, which located at the cooled channel wall. The value of the total heat transfer coefficient alpha(c) obtained from the calculation, compared with the results of the experimental investigations for R134a and R404A refrigerants, concerning a channel with diameter d = 0,98-13 mm. It was said that in the range +/- 25% occurs with the results of the experimental investigations compatibility the calculation results for the 75% points. Despite considerable simplifications proposed the calculation model can be recommended to conducted the calculations the value of heat transfer coefficient during the refrigerant's condensation in the superheated vapour in the channel. Because it takes into account the relative superheating vapour in the flow core and the relative undercooling refrigerant on the wall in a channel. This allows to lead calculations of local condensation in the whole range since its inception, the proper condensation to obtain, when the vapour temperature reaches the saturation temperature T-s in the flow core.
PL
Tematem pracy jest porównanie wzorów służących do wyznaczenia wartości współczynnika wnikania ciepła podczas skraplania czynników ziębniczych. Do porównania wybrano dwa czynniki ziębnicze: R404A i R507. W związku z tym, że większość wzorów określających współczynnik wnikania ciepła podczas skraplania powstała na podstawie doświadczeń prowadzonych w oparciu o czynniki wycofane lub wycofywane z użycia (np.: R11, R12 i R22), w drugiej części opracowania przedstawiono porównanie zmian wartości współczynnika wnikania ciepła podczas skraplania czynników R22 i R502 oraz ich substytutów: R404A i R507. Porównanie oparto na wzorach wybranych jako reprezentatywne w pierwszej części pracy. Zmianę współczynnika wnikania ciepła przedstawiono graficznie jako funkcję powierzchniowej gęstości strumienia masy (ak = f(mk)).
PL
Wprowadzenie do eksploatacji nowych, ekologicznych czynników chłodniczych, jako zamienników dotychczas stosowanych freonów, stwarza konieczność prowadzenia badań w tym zakresie. W pracy przedstawiono wyniki badań lamelowanego skraplacza chłodzonego powietrzem zasilanego czynnikiem R134a w zakresie charakterystyk cieplno-przepływowych zewnętrznych i wewnętrznych. Zaproponowano opracowaną przez autorów korelację do obliczania współczynnika przejmowania ciepła w strefie skraplania właściwego wężownic rurowych i porównano wyniki a badaniami innych autorów.
EN
The introduction of new environment-friendly refrigerants as substitutes for old freons necessitates further scientific investigations. The paper describes results of investigations - mainly external and internal heat and flow characteristics - of an air-cooled finned-coil condenser fed by freon R134a. A correlation is put forward to calculate the heat transfer coefficient during condensation in tube coils. The results obtained from this correlation are compared with those of other authors.
PL
Referat dotyczy metody intensyfikacji procesu wnikania ciepła podczas skraplania pary na poziomej rurze ożebrowanej bądź gładkiej. Rury takie są stosowane powszechnie w skraplaczach płaszczowo-rurowych, stanowiących wyposażenie urządzeń chłodniczych. W referacie zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych w zakresie wymiany ciepła w procesie skraplania nasyconej pary freonu CFC-11 na poziomej pojedynczej rurze ożebrowanej z płetwą drenującą oraz bez płetwy. Przeprowadzono również analogiczne badania wymiany ciepła dla dwóch rur gładkich o różnych średnicach. Uzyskano w tym przypadku silny wpływ średnicy zewnętrznej rury na efekt drenujący płetwy. Z badań tych wynika również, że wpływ odsuwania płetwy od dna rury nie ma zasadniczego wpływu na wymianę ciepła w omawianym procesie.
EN
The paper deals with augmentation of condensation heat transfer on a single horizontal tube by using a special longitudinal solid drainage strip. The aim of the paper is to present experimental data concerning the effects of the drainage process. Experimental investigation covering the heat transfer coefficient during condensation of the freon CFC-11 on a single horizontal smooth and integral-fin tube with the solid drainage strip has been presented in the paper.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczące określenia początku procesu skraplania czynników chłodniczych w minikanałach rurowych. Wykazano, że proces skraplania może zachodzić w strefie schładzania pary przegrzanej w początkowej długości minikanału rurowego. Opracowano zależność kryterialną, pozwalającą określić stan początku procesu skraplania. Wyniki badań eksperymentalnych dla minikanałów porównano z wynikami badań dla kanałów o średnicy konwencjonalnej.
EN
The results of experimental investigations of condensation beginning of refrigerants presented in this paper. It was demonstrated that the process of the condensation may occurs in the superheated vapour on the initial length of the cooled pipe minichannel. A criterion-related correlation to determine the point of condensation beginning was developed. The results of experimental investigations in minichannels were compared to the results of experimental investigations in channels of conventional diameter.
PL
W ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na prace badawcze w zakresie wymiany ciepła i hydrodynamiki czynników chłodniczych w kanałach o małej średnicy. Jest to wynikiem gwałtownego zapotrzebowania na kompaktowe wymienniki ciepła, stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, w medycynie, elektronice, a zwłaszcza w nowoczesnych komputerach. Ciągły wzrost mocy obliczeniowych procesorów komputerowych wymaga odbioru od nich coraz większej ilości ciepła. Dużą wartość gęstości strumienia ciepła na małych powierzchniach może zapewnić wykorzystanie przemian fazowych czynników chłodniczych. Może być realizowany w kanałach rurowych o małej średnicy lub w pakietach złożonych z dużej liczby równoległych kanałów, o różnych kształtach przekroju poprzecznego. Jako kanały o małej średnicy można uznać te, których średnica wewnętrzna jest mniejsza od 3 mm. Kanały rurowe stosowane w wymiennikach ciepła dzieli się na: kanały konwencjonalne - o średnicy hydraulicznej 3 mm i więcej, minikanały - o średnicy hydraulicznej w zakresie 200 žm÷3 mm i mikrokanały - odpowiednio 50 žm÷200 žm. Podział ten należy traktować, jako umowny. Ciągły rozwój metod badawczych sprawia, że ustalane są nowe granice zakresu średnic, tzw. małych kanałów. W zależności od średnicy kanału rurowego obserwuje się odmienne struktury przepływu dwufazowego, określone dla przemian fazowych czynników. Zagadnienia przedstawione w tej pracy mają istotne znaczenie z następujących powodów: 1. zależności obliczeniowe określone i sprawdzone dla kanałów konwencjonalnych nie mogą być bezkrytycznie przeniesione do zakresu mini-i mikrokanałów, 2. pomimo tego, że przemiany fazowe wrzenia i skraplania czynników są względem siebie procesami odwrotnymi, nie oznacza to ich pełnej symetryczności. Dlatego proponowane do obliczeń korelacje powinny być oddzielnie weryfikowane eksperymentalnie dla tych przemian fazowych, 3. projektanci tzw. kompaktowych wymienników ciepła, w których stosowane są minikanały rurowe oczekują sprawdzonych korelacji obliczeniowych, niezbędnych do wyznaczenia powierzchni wymiany ciepła, 4. wprowadzenie nowych, proekologicznych zamienników czynników chłodniczych chlorowcopochodnych (freonów - wycofanych już z zastosowań) stwarza dodatkowe problemy w tym zakresie. Zagadnienia przedstawione w niniejszym opracowaniu dotyczą analizy przydatności proponowanych korelacji do obliczenia oporów przepływu i współczynnika przejmowania ciepła w minikanałach rurowych chłodniczych, kompaktowych skraplaczy i parowników. Analizą objęto pojedyncze minikanały rurowe, wyłączając układy złożone z wielu minikanałów zasilanych równolegle
EN
The increase of the computing power of computer systems results in the need of an intense cooling of processors, where relatively large amounts of heat energy are released. One of the ways to intensify the heat exchange is the use of phase transitions of the boiling and condensation of refrigerants in the left-run thermodynamic cycle. Considering the small dimensions of electronic elements, there is a requirement to miniaturize the cooling system, where the diameters of the tubular channels are below 3 mm. The present study includes an analysis of the processes of boiling and condensation of environment-friendly refrigerants in tubular mini-channels. Attention was paid to the specificity of these processes, which occur in channels with small and very small diameters in comparison with conventional channels. Dependences were proposed in order to determine the drop of the pressure and the heat transfer coefficient. The results of the research conducted by the author of the study and by other authors were used. Issues presented in this paper have the essential meaning because of following: 1. computational dependences defined and tested for conventional channels can not be uncritically transferred to the range of mini- and micro-channels, 2. in spite of the fact, that the phase conversions of boiling and condensation refrigerants are, in relation to themselves, opposite processes, this does not mean their symmetricalness. That is why correlations proposed for calculations should be separately experimentally verified for those phase conversions, 3. designers of so-called compact heat exchangers in which tubular mini-channels are applied expect verified calculational correlations, necessary for determination of heat exchange surface, 4. introduction of new, environment-friendly substitutes of halogen refrigerants (freons - already withdrawn) creates additional problems in this range. Issues presented in this paper concern analysis of usefulness of proposed correlations to calculation of flow resistance and heat transfer coefficient in cooling tubular minichannels, compact condensers and evaporators. Individual tubular mini-channels were analysed, excluding arrangements composed of many mini-channels parallelly fed. Executed comparative calculations with application of proposed correlations and the results of many authors experimental investigations do not let currently choose unambiguously, which formula and in which ranges will give the best results. Authors claim that further theoretical and experimental investigations should allow to find standard computational dependences. This means that also designers of compact cooling mini-exchangers (including new environment-friendly refrigerants) wait for the solution of this problem
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki badań skraplania nowych proekologicznych czynników chłodniczych R 1340 i R404A w minikanałach rurowych o średnicy wewnętrznej d = 0,98-.;-3,3 mm. Wyznaczono wartości lokalne i średnie współczynnika przejmowania ciepła i oporów przepływu w całym procesie skraplania (x = l -.;-0). Zwrócono uwagę, że w minikanałach istnieje możliwość podwyższenia współczynnika przejmowania ciepła, co pozwala na wykorzystanie ich w budowie kompaktowych skraplaczy chłodniczych. Istotnym problemem jest wybór odpowiednich korelacji obliczeniowych. Wyniki badań własnych porównano z wynikami obliczeń według zależności innych autorów. Wskazano na niektóre propozycje wyboru takich zależności, m. in. korelację Akersa i Shaha.
PL
Przeprowadzono badania eksperymentalne procesu skraplania czynnika chłodniczego R404A w kanale rurowym w obecności gazu inertnego - powietrza. Wykazano negatywny wpływ zawartości powietrza w skraplaczu na proces kondensacji czynnika chłodniczego, co objawia się obniżeniem współczynnika przejmowania ciepła, wydłużeniem długości strefy skraplania oraz wzrostem spadku ciśnienia podczas przepływu mieszaniny w kanale rurowym. Opracowano zależność pozwajającą wyznaczać wartość współczynnika przejmowania ciepła w funkcji objętościowego udziału gazu inertnego w skraplaczu. Uzyskane wyniki pomiarowe jednoznacznie wykazały konieczność zachowania czystości i szczelności instalacji chłodniczej, ponieważ w przypadku jej zapowietrzenia, wystąpi bardzo niekorzystna zmiana parametrów pracy i spadek wydajności cieplnej całego urządzenia.
PL
W artykule tym opisane zostały eksperymentalne badania procesu skraplania czynnika chłodniczego R404A w kanale rurowym skraplacza. Badania prowadzono w warunkach równowagi trwałej układu oraz w przypadku zaburzeń zewnętrznych występujących w urządzeniach chłodniczych. Zaburzenia procesu skraplania wywoływane były poprzez jednostkową zmianę parametrów układu dwufazowego, np. ciśnienia i gęstości strumienia masy w kanale rurowym. Następnie opracowane zostały charakterystyki procesu skraplania w przepływie oraz wyznaczone wartości współczynnika przejmowania ciepła i oporów przepływu.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań doświadczalnych skraplania czynników R 134a i R 404A w minikanałach rurowych. Wykazano, że proces skraplania rozpoczynający się lokalnie w obszarze pary przegrzanej, po wystąpieniu okreeślonego przechłodzenia pary na ściance kanału rozwija się następnie w układzie dwufazowym. Na podstawie przeprowaadzonej analizy opracowano kryterium pozwalające wyznaczyć punkt początku skraplania w przepływie PPS. Znajomość tego kryterium uzupełnia opis wymiany ciepła, ponadto może ono być przydatne w projektowaniu kompaktowych skraplaczy chłodniczych. Wykazano, że w obszarze pary przegrzanej następuje stopniowy wzrost wartości wsp6łczynnika przejmowaania ciepła, co świadczy o rozpoczęciu lokalnego skraplania par czynnika chłodniczego
PL
Celem niniejszych badań było rozpoznanie tego problemu i stwierdzenie, czy zjawiska rozprzestrzeniania się niestabilności w mini-kanałach podczas skraplania mogą być porównywalne do tych, które są znane dla kanałów konwencjonalnych. Należy wskazać, że w skraplaczu chłodniczym pracującym w warunkach eksploatacyjnych zaburzenia mogą być generowane impulsowo (skokowo) [5] lub periodycznie [6]. Przykładowo, skokowe zamknięcie lub otwarcie zaworu na zasilaniu wężownicy skraplacza wywołuje typowe zaburzenia impulsowe, które mogą wywołać niestabilności związane np. z rozwojem lub zanikiem skraplania czynnika chłodniczego. W dalszej części opracowania przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu zaburzeń generowanych periodycznie na proces skraplania czynnika chłodniczego w mini-kanałach rurowych skraplaczy kompaktowych.
EN
Under real conditions, the work of conventional and compact refrigerating machines and devices (with exchangers which construction is based on the use of mini-channels or micro-channels) is subject to a lot of disturbances which are the result of both external and internal impacts. Such phenomena occur very frequently in the operational practice. The cause of disturbances may be the start-up or the stoppage of the installation, a change of the heat load of the exchangers, opening or closing of the valves, the work of automatic control elements etc. Considering the above, investigations on the condensation of the refrigerant in the flow in pipe mini-channels in the conditions of external disturbances were conducted. The development or decay of condensation was produced through a unitary change of the parameters of the two-phase system, e.g. the pressure and the mass flux density in the pipe channel. It was confirmed that two-phase media exhibit wave properties, while the disturbances produced displaced with a finite velocity. It was demonstrated that in contrast with conventional channels, the value of the boundary velocity of the displacement of pressure disturbances is obtained in mini-channels with substantially lower frequencies of their generation. Investigations were conducted with the use of a compressor refrigerating cycle with the environmentally friendly R404A refrigerant.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.