A systematic survey and evaluation on the thermal–hydraulic
performance of four very common types of enhanced techniques
for in-tube heat transfer: internal integral-fin, twisted tape insert,
corrugated, dimpled, are conducted in this paper. Compound
enhancement techniques, which involves two or more techniques
utilized simultaneously are also evaluated. The heat transfer and
friction factor of different enhanced techniques of the same type are presented in a same graphs with Re as the abscissa, providing
a useful global point of view for heat exchanger design. A useful
performance evaluation plot is adopted to identify at what constraint
the studied technique can enhance heat transfer. And the
best parameters for each type of enhanced structure are identified.
The following major conclusions can be drawn:
(1) The enhancement ratio over Dittus–Boelter equation at the
same Reynolds number for internal integrally finned tubes
are generally in the range of 2–4, inserted twisted
tapes are 1.5–6, corrugated tubes is 1.5 to 4 and dimpled
tubes is 1.5 to 4, including the compound enhancement
techniques. The friction factor increased ratio over Fanning
equation are mostly in the range of 1–4 for internal integrally
finned tubes, 2–13 for inserted twisted tape, corrugated
tubes is 2–6 and dimpled tubes is 3–5.
การสำรวจและการประเมินผลอย่างเป็นระบบในการระบายความร้อนไฮดรอลิ
ประสิทธิภาพการทำงานของสี่ชนิดที่พบมากของเทคนิคที่เพิ่มขึ้น
สำหรับในการถ่ายเทความร้อนหลอด: ภายในหนึ่งครีบแทรกเทปบิด
ลูกฟูก, บุ๋ม, จะดำเนินการในบทความนี้ สารประกอบ
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับสองคนหรือมากกว่าเทคนิคการ
ใช้พร้อมกันนี้ยังได้รับการประเมิน การถ่ายโอนความร้อนและ
ปัจจัยแรงเสียดทานของเทคนิคการเพิ่มที่แตกต่างกันของชนิดเดียวกันที่ถูกนำเสนอในกราฟเหมือนกันกับเรื่องที่เป็นพิกัดให้
จุดทั่วโลกในมุมมองที่เป็นประโยชน์สำหรับการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ที่มีประโยชน์
พล็อตการประเมินผลการปฏิบัติงานถูกนำมาใช้ในการระบุสิ่งที่ จำกัด
เทคนิคศึกษาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนความร้อน
และ พารามิเตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละประเภทของโครงสร้างที่เพิ่มขึ้นจะมีการระบุ
ข้อสรุปที่สำคัญดังต่อไปนี้สามารถวาด:
(1) อัตราส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่าสม Dittus-Boelter ที่
นาดส์หมายเลขเดียวกันสำหรับหลอดครีบบูรณาภายใน
โดยทั่วไปมักจะอยู่ในช่วง 2-4 แทรกบิด
เทป 1.5-6 ท่อลูกฟูก 1.5-4 และบุ๋ม
หลอดเป็น 1.5-4 รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของสารประกอบ
เทคนิค ปัจจัยที่มีแรงเสียดทานอัตราส่วนเพิ่มขึ้นกว่าพัด
สมเป็นส่วนใหญ่ในช่วง 1-4 สำหรับ integrally ภายใน
หลอดครีบ, 2-13 เทปบิดแทรกกระดาษลูกฟูก
ท่อเป็น 2-6 และท่อบุ๋มเป็น 3-5 (1) อัตราการเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่าสม Dittus-Boelter ที่นาดส์หมายเลขเดียวกันสำหรับหลอดครีบบูรณาภายในโดยทั่วไปมักจะอยู่ในช่วง 2-4 แทรกบิดเทป 1.5-6 หลอดกระดาษลูกฟูกเป็น 1.5-4 และบุ๋มหลอดคือ 1.5 4 รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของสารประกอบเทคนิค ปัจจัยที่มีแรงเสียดทานอัตราส่วนเพิ่มขึ้นกว่าพัดสมเป็นส่วนใหญ่ในช่วง 1-4 สำหรับ integrally ภายในหลอดครีบ, 2-13 เทปบิดแทรกกระดาษลูกฟูกท่อเป็น 2-6 และท่อบุ๋มเป็น 3-5 (1) อัตราการเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่าสม Dittus-Boelter ที่นาดส์หมายเลขเดียวกันสำหรับหลอดครีบบูรณาภายในโดยทั่วไปมักจะอยู่ในช่วง 2-4 แทรกบิดเทป 1.5-6 หลอดกระดาษลูกฟูกเป็น 1.5-4 และบุ๋มหลอดคือ 1.5 4 รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของสารประกอบเทคนิค ปัจจัยที่มีแรงเสียดทานอัตราส่วนเพิ่มขึ้นกว่าพัดสมเป็นส่วนใหญ่ในช่วง 1-4 สำหรับ integrally ภายในหลอดครีบ, 2-13 เทปบิดแทรกกระดาษลูกฟูกท่อเป็น 2-6 และท่อบุ๋มเป็น 3-5 5-4 และบุ๋ม หลอดเป็น 1.5-4 รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของสารประกอบเทคนิค ปัจจัยที่มีแรงเสียดทานอัตราส่วนเพิ่มขึ้นกว่าพัดสมเป็นส่วนใหญ่ในช่วง 1-4 สำหรับ integrally ภายในหลอดครีบ, 2-13 เทปบิดแทรกกระดาษลูกฟูกท่อเป็น 2-6 และท่อบุ๋มเป็น 3-5 5-4 และบุ๋ม หลอดเป็น 1.5-4 รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของสารประกอบเทคนิค ปัจจัยที่มีแรงเสียดทานอัตราส่วนเพิ่มขึ้นกว่าพัดสมเป็นส่วนใหญ่ในช่วง 1-4 สำหรับ integrally ภายในหลอดครีบ, 2-13 เทปบิดแทรกกระดาษลูกฟูกท่อเป็น 2-6 และท่อบุ๋มเป็น 3-5
การแปล กรุณารอสักครู่..
