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化学工程与工艺102201618
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化学工程与工艺
增强过程
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化学工程技术研究所瓦朗加尔506004印度
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收到2015年10月10日
收到修订版2016年1月8日接收2016年1月11日可在线2016年1月14日关键字Dea
数增强传热率螺旋形线圈纳米流体
2016ElsevierBVAllrightsreserved
1引言
作者通讯地址
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采用水性纳米流体在壳侧和螺旋管换热器的传热强化
摘要
纳米流体已被报道为能够加强热的交换。外壳和螺旋盘管换热器的性能已经使用三个水性纳米流体实验验证。氧化铝氧化铜和二氧化钛。这些研究是在不同浓度的纳米流体以及纳米流体的温度搅拌速度和线圈侧的流体溢流率进行的。三种纳米流体的浓度为03061按重量计15至2的制备。使用十六烷基三甲基溴CTAB用作稳定剂。纳米流体作为加热介质外壳侧和水作为线圈侧的流体。结果发现在纳米流体浓度的增加以及热传递速率增加纳米流体浓度搅拌速度和壳侧的值越高热交换器有越高的效率。当与水进行对比时发现Al2O3CuO和纳米TiO2纳米水的浓度在3037327和268时有最大增加率。
热交换器的传热可用主动被动和复合热转
移技术实现。该活跃的技术需要外部力量例如电动场表面振动等的无源技术需要流体的添加剂例如纳米颗粒或特殊的表面几何形状例如螺旋线圈。在传统增强技术中广泛使用的是内部与外部弯管技术绞磁带刀片卷曲丝插入螺旋弯管和流体添加剂。螺旋形的盘管在许多工程应用中例如用于采暖制冷和暖通空调系统13。由于每单位体积的表面积大螺旋盘管可用在蒸汽发生器核反应堆和冷凝器也可用于在电厂。许多研究人员实验研究热在转移螺旋盘管换热器49。他们报道从弯管所得到的传热系数比从直管得到的那些更高。
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gwises与Polso
gkram10已经研究出了在一个光滑的螺旋同心圆中的制冷剂HFC134a压降与热交换系数。
他们报告说HFC134a的热转换系数平均值随着质量通量
热通量和饱和度的提高而增加。Napho
11实验调查螺旋盘管换热的热性能换热器是由十三为同心螺旋的盘管和非螺旋形卷组成。他报告说冷水出口温度换热器转换率和平均传热速率与热水质量流率的增加而增加。螺旋混合对流换热盘管换热器的实验研究是由格尔巴尼12等完成的。他们发现线圈间距增加时该对流换热壳侧的系数增加热的总传热系数增加与传热率增加。
陈等人13研r
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