This research is a study of the heat transfer and thermal characteristics thermosiphon a case modifying the inclination angle of evaporator and condenser sections 0 60 90o By determining the Adiabatic section 70o constant tilt. Using R-134a, ethanol and distilled water as working fluid with 50 % of filling ratio by evaporator volume. Made of copper tube with outer diameter of 15.87 mm. the length of the tube was 300 450 and 600 mm. The evaporator was heated by hot water 60, 70 and 80oC, whereas condenser was cooled with water 20 oC. and the angle of the pipe comparing with the plane was at 0, 20, 40 ,60 ,70, 80 ,90,110,130,150,170,180° The experimental results thermosiphon a case modifying the inclination angle of evaporator and condenser sections 0 60 90o operating the temperature of evaporation part is 80 oC for R134a lengthen 300 mm.the temperature of the evaporator section of 80o gave highest heat transfer rate, The heat fluxes decreased with an increasing of evaporator length. conventional thermosiphon, CT) compare with a case modifying the inclination angle of evaporator and condenser sections 0 60 90o Conventional thermosiphon, CT) To have a working over. The highest rate of heat transference per 1area unit Than thermosiphon a case modifying the inclination angle of evaporator and condenser sections 0 60 90o From a case modifying the inclination angle of evaporator and condenser sections 0o at The angle work of pipe 70-180o The maximum heat flux and a case modifying the inclination angle of evaporator and condenser sections 60 o at The angle work of pipe 20-180o, The maximum heat flux and a case modifying the inclination angle of evaporator and condenser sections 90o at The angle work of pipe 0-150o The maximum heat flux
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความร้อนถ่ายโอนและความร้อนลักษณะ thermosiphon กรณีปรับเปลี่ยนมุมความเอียงของ evaporator และเครื่องควบแน่นส่วน 0 60 90o ด้วยเอียงคงส่วนการอะเดียแบติก 70o ใช้ R-134a เอทานอล และน้ำกลั่นเป็นน้ำมันทำงาน 50% ของอัตราบรรจุโดย evaporator ทำท่อทองแดงเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของ 15.87 mm. ความยาวของท่อถูก 300 450 และ 600 มิลลิเมตร Evaporator ที่ถูกความร้อน โดยน้ำร้อน 60, 70 และ 80oC ในขณะที่เครื่องควบแน่นระบายความร้อนด้วย ด้วยน้ำ 20 oC. และมุมของท่อที่เปรียบเทียบกับเครื่องบินที่ 0, 20, 40, 60, 70, 80, 90,110,130,150,170,180° thermosiphon ผลการทดลองกรณีปรับเปลี่ยนมุมความเอียงของ evaporator และเครื่องควบแน่นส่วน 0 60 90o ปฏิบัติ เป็นส่วนที่ระเหยอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสสำหรับ R134a ยืด 300 mm.the อุณหภูมิส่วน evaporator ของ 80o ให้อัตราการถ่ายโอนความร้อนสูงสุด , Fluxes ความร้อนลดลง ด้วยการเพิ่มความยาว evaporator ปกติ thermosiphon, CT) เปรียบเทียบกับกรณีที่ปรับเปลี่ยนมุมความเอียงของ evaporator และเครื่องควบแน่นส่วน thermosiphon ธรรมดา 0 60 90o, CT) การใช้งาน อัตราสูงสุดของสติความร้อนต่อหน่วย 1area กว่า thermosiphon กรณีปรับเปลี่ยนมุมความเอียงของ evaporator และเครื่องควบแน่นส่วน 0 60 90o จากกรณีปรับเปลี่ยนมุมความเอียงของ 0o ส่วน evaporator และเครื่องควบแน่นที่มุมทำงานของท่อ 70-180o ฟลักซ์ความร้อนสูงและกรณีปรับเปลี่ยนมุมความเอียงของ evaporator และเครื่องควบแน่นส่วน 60 o ที่มุมทำงานของท่อ 20-180o ฟลักซ์ความร้อนสูงและกรณีปรับเปลี่ยนมุมความเอียงของ evaporator และเครื่องควบแน่นส่วน 90o ที่มุมทำงานของท่อ 0-150o ฟลักซ์ความร้อนสูงสุด
การแปล กรุณารอสักครู่..

งานวิจัยนี้คือการศึกษาการถ่ายเทความร้อนและลักษณะความร้อน Thermosiphon กรณีการปรับเปลี่ยนมุมเอียงของส่วนระเหยและคอนเดนเซอร์ 0 60 90o โดยการกำหนดส่วน Adiabatic เอียง 70 °คงที่ การใช้ R-134a เอทานอลและน้ำกลั่นกับการทำงานกับของเหลว 50% ของอัตราการเติมโดยปริมาตรระเหย ทำจากท่อทองแดงที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกของ 15.87 มิลลิเมตร ความยาวของท่อ 300 450 และ 600 มม ระเหยถูกความร้อนด้วยน้ำร้อน 60, 70 และ 80oC ขณะคอนเดนเซอร์ถูกระบายความร้อนด้วยน้ำ 20 องศาเซลเซียส และมุมของท่อเมื่อเทียบกับเครื่องบินเป็นที่ 0, 20, 40, 60, 70, 80, 90.110.130.150.170.180 °ผลการทดลอง Thermosiphon กรณีการปรับเปลี่ยนมุมเอียงของส่วนระเหยและคอนเดนเซอร์ 0 60 90o การดำเนินงานของส่วนอุณหภูมิการระเหย 80 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิ R134a ยาว 300 mm.the ของส่วนระเหยของ 80o ให้อัตราการถ่ายโอนความร้อนสูงสุดฟลักซ์ความร้อนลดลงเพิ่มขึ้นของความยาวระเหย Thermosiphon ธรรมดาส์) เปรียบเทียบกับกรณีการปรับเปลี่ยนมุมเอียงของส่วนระเหยและคอนเดนเซอร์ 0 60 90o Thermosiphon ธรรมดา, CT) ที่จะมีการทำงานมากกว่า อัตราสูงสุดของการรับโอนความร้อนต่อหน่วย 1area กว่า Thermosiphon กรณีการปรับเปลี่ยนมุมเอียงของส่วนระเหยและคอนเดนเซอร์ 0 60 90o จากกรณีการปรับเปลี่ยนมุมเอียงของส่วนระเหยและคอนเดนเซอร์ 0o ที่ทำงานมุมของท่อ 70-180o ความร้อนสูงสุด ฟลักซ์และกรณีการปรับเปลี่ยนมุมเอียงของส่วนระเหยและคอนเดนเซอร์ 60 o ที่ทำงานมุมของท่อ 20-180o, ฟลักซ์ความร้อนสูงสุดและกรณีการปรับเปลี่ยนมุมเอียงของส่วนระเหยและคอนเดนเซอร์ 90o ที่ทำงานมุมของท่อ 0- 150o ฟลักซ์ความร้อนสูงสุด
การแปล กรุณารอสักครู่..

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการถ่ายเทความร้อนและความร้อนลักษณะ thermosiphon กรณีการปรับเปลี่ยนมุมเอียงของเครื่องระเหยและส่วนควบแน่น 0 60 90 โดยกำหนดสำหรับส่วน 70o คงเอียง การใช้ฮีตไปป์แบบกลั่น เอทานอล และน้ำเป็นสารทำงานที่มี 50% ของการกรอกข้อมูลอัตราส่วนโดยปริมาตรระเหย ทำด้วยท่อทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของ 15.87 มิลลิเมตรความยาวของหลอดก็ 300 450 และ 600 มม. ระเหยให้ความร้อนโดยน้ำร้อน 60 , 70 และ 80oc ส่วนคอนเดนเซอร์จะระบายความร้อนด้วยน้ำ 20 องศาเซลเซียส และมุมของท่อ เมื่อเทียบกับเครื่องที่ 0 , 20 , 40 , 60 , 70 , 80 , 90110130150170 ,180 องศา ผลการทดลอง thermosiphon กรณีการปรับมุมเอียงของเครื่องระเหยและส่วนควบแน่น 0 60 90 ปฏิบัติการอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสส่วนการระเหยสำหรับ R134a ยาว 300 mm.the อุณหภูมิระเหยส่วนของ 80o ให้สูงสุดอัตราการถ่ายเท ความร้อน ความร้อนลดลงด้วยการเพิ่มค่าของความยาวส่วนทำระเหย . thermosiphon ตามปกติCT ) เปรียบเทียบกับกรณีการปรับมุมเอียงของส่วนระเหยและควบแน่น 0 60 90 ปกติ thermosiphon , CT ) มีการทำงานมากกว่าอัตราสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงความร้อนต่อหน่วยมากกว่า 1area thermosiphon กรณีการปรับเปลี่ยนมุมเอียงของเครื่องระเหยและส่วนควบแน่น 0 60 90 จากกรณีการปรับมุมเอียงของ 0o evaporator และส่วนควบแน่นที่มุมของท่อ 70-180o ฟลักซ์ความร้อนสูงสุดและกรณีการปรับมุมเอียงของส่วนระเหยและควบแน่นที่ 60 o มุมของ 20-180o ท่อฟลักซ์ความร้อนสูงสุดและกรณีการปรับมุมเอียงของเครื่องระเหยและส่วนควบแน่นที่ 90 มุมทำงานของท่อ 0-150o ฟลักซ์ความร้อนสูงสุด
การแปล กรุณารอสักครู่..
