Experimental investigations have been conducted to examine the effect of V-nozzle turbulator inserts together with a snail entry on heat transfer rate and flow friction characteristics in a uniform heat flux tube using air as the test fluid. The application of the V-nozzles and snail entry results in a considerable increase in heat transfer rate and friction loss, especially at smaller pitch ratio. Depending on the flow conditions and pitch ratios, the maximum improvements of heat transfer rate over the corresponding plain tube are found to be about 294%, 258% and 244%, for PR = 2.0, 4.0, and 7.0, respectively. The enhancement efficiencies for all pitch ratios having nearly the same values, are found to be peak at the lowest Reynolds number and lower than those of the V-nozzle alone. Except for Reynolds number below 6000, the efficiency of both the V-nozzle and the snail entry is also lower than that of the snail. Enhancement efficiencies for Reynolds number ranging from 5000 to 18000 vary between 0.71 and 0.91; 0.70 and 0.90; and 0.69 and 0.89 for PR = 2.0, 4.0 and 7.0, respectively. In addition, the V-nozzle alone provides the best thermal performance over other turbulator devices.
การตรวจสอบการทดลองได้รับการดำเนินการตรวจสอบผลกระทบของ V-หัวฉีด turbulator แทรกร่วมกับรายการหอยทากจากอัตราการถ่ายเทความร้อนและการไหลลักษณะแรงเสียดทานในหลอดฟลักซ์ความร้อนที่สม่ำเสมอใช้อากาศเป็นสารทดสอบ การประยุกต์ใช้ V-หัวฉีดและการเข้าหอยทากผลในการเพิ่มขึ้นมากในอัตราการถ่ายโอนความร้อนแรงเสียดทานและการสูญเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอัตราส่วนสนามขนาดเล็ก ขึ้นอยู่กับสภาพการไหลและอัตราส่วนขว้างปรับปรุงสูงสุดของอัตราการถ่ายโอนความร้อนกว่าหลอดธรรมดาที่สอดคล้องกันจะพบว่ามีประมาณ 294%, 258% และ 244% สำหรับการประชาสัมพันธ์ = 2.0, 4.0 และ 7.0 ตามลำดับ ประสิทธิภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับอัตราส่วนสนามทั้งหมดที่มีเกือบค่าเดียวกันจะพบว่ามีจุดสูงสุดที่จำนวนนาดส์ต่ำสุดและต่ำกว่า V-หัวฉีดเพียงอย่างเดียว ยกเว้นสำหรับจำนวนนาดส์ด้านล่าง 6000, ประสิทธิภาพของทั้ง V-หัวฉีดและการเข้าหอยทากนี้ยังต่ำกว่าของหอยทาก ประสิทธิภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับจำนวนนาดส์ตั้งแต่ 5,000-18,000 แตกต่างกันระหว่าง 0.71 และ 0.91; 0.70 และ 0.90; และ 0.69 และ 0.89 สำหรับ PR = 2.0, 4.0 และ 7.0 ตามลำดับ นอกจากนี้ V-หัวฉีดเพียงอย่างเดียวให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ดีที่สุดผ่านอุปกรณ์ turbulator อื่น ๆ
การแปล กรุณารอสักครู่..
การสืบสวนการทดลองได้ดำเนินการเพื่อตรวจสอบผลของ v-nozzle turbulator แทรกร่วมกับหอยทากรายการในอัตราการถ่ายเทความร้อนและลักษณะการไหลในเครื่องแบบฟลักซ์ความร้อนท่อโดยใช้อากาศเป็นแบบของเหลว การประยุกต์ใช้ v-nozzles และหอยทากรายการผลลัพธ์ในการเพิ่มขึ้นมากในอัตราการถ่ายเทความร้อนและความเสียดทานขาดทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอัตราส่วนระยะห่างที่มีขนาดเล็ก ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และอัตราการไหลสูงสุดของการปรับปรุงสนาม อัตราการถ่ายเทความร้อนมากกว่าท่อธรรมดาที่พบได้ประมาณ 33 % , 258 ( 244 ) สำหรับ PR = 2.0 , 4.0 และ 7.0 ตามลำดับ การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับทุกอัตราส่วนมีระยะห่างเกือบค่าเดียวกันจะพบว่ามียอดสูงสุดที่ค่า Reynolds number และต่ำกว่าของ v-nozzle คนเดียว ยกเว้นเลขเรย์โนลด์ด้านล่าง 6000 , ประสิทธิภาพของทั้ง v-nozzle และหอยทากและยังต่ำกว่าของหอยทาก การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Reynolds number ตั้งแต่ 5 , 000 , 000 แตกต่างกันระหว่าง 0.71 และ 0.91 ; 0.70 และ 0.90 ; และ 0.69 และ 0.89 สำหรับ PR = 2.0 , 4.0 และ 7.0 ,ตามลำดับ นอกจากนี้ v-nozzle คนเดียวให้สมรรถนะที่ดีที่สุด turbulator กว่าอุปกรณ์อื่น ๆ
การแปล กรุณารอสักครู่..