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R1234ze(E)与R134a在光管与低肋管外凝结传热数值模拟
1
作者
党坤儒
《科技风》
2021年第35期143-146,共4页
使用R1234ze(E)和R134a进行水平光管及低肋管外凝结传热的数值模拟。采用VOF多相流模型和Lee相变传质模型来获得R1234ze(E)和R134a的管外凝结传热特性。模拟结果表明,光管外凝结传热系数与Nusselt理论解的偏差在±10%以内;随着冷凝...
使用R1234ze(E)和R134a进行水平光管及低肋管外凝结传热的数值模拟。采用VOF多相流模型和Lee相变传质模型来获得R1234ze(E)和R134a的管外凝结传热特性。模拟结果表明,光管外凝结传热系数与Nusselt理论解的偏差在±10%以内;随着冷凝温度的增加,R1234ze(E)的管外凝结传热系数增大;R134a的管外凝结传热系数要高于R1234ze(E);C4284低肋管相比光管,对管外凝结传热有明显的增强作用,在热流密度为30kW/m 2时,R1234ze(E)在冷凝温度为35℃时,管外凝结传热系数比光管高10.9倍,40℃时比光管高11.7倍。
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关键词
数值模拟
低肋管
VOF
凝结传热
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职称材料
题名
R1234ze(E)与R134a在光管与低肋管外凝结传热数值模拟
1
作者
党坤儒
机构
中原工学院能源与环境学院
出处
《科技风》
2021年第35期143-146,共4页
文摘
使用R1234ze(E)和R134a进行水平光管及低肋管外凝结传热的数值模拟。采用VOF多相流模型和Lee相变传质模型来获得R1234ze(E)和R134a的管外凝结传热特性。模拟结果表明,光管外凝结传热系数与Nusselt理论解的偏差在±10%以内;随着冷凝温度的增加,R1234ze(E)的管外凝结传热系数增大;R134a的管外凝结传热系数要高于R1234ze(E);C4284低肋管相比光管,对管外凝结传热有明显的增强作用,在热流密度为30kW/m 2时,R1234ze(E)在冷凝温度为35℃时,管外凝结传热系数比光管高10.9倍,40℃时比光管高11.7倍。
关键词
数值模拟
低肋管
VOF
凝结传热
Keywords
Numerical simulation
Low rib tube
VOF
Condensation heat transfer
分类号
TB6 [一般工业技术—制冷工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
R1234ze(E)与R134a在光管与低肋管外凝结传热数值模拟
党坤儒
《科技风》
2021
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