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微细管道内R141b沸腾气液两相流动与换热特性数值仿真
被引量:
5
1
作者
李琳
刘存良
+1 位作者
杨祺
朱惠人
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第4期802-809,共8页
为探究微尺度管道内沸腾气液两相流动与换热机理,采用基于VOF多相流模型的数值方法研究了制冷剂R141b在水平微细管道内的流动沸腾换热过程,获得了制冷剂R141b在管道内的流型、温度、速度及表面传热系数分布,分析了制冷剂R141b在管道内...
为探究微尺度管道内沸腾气液两相流动与换热机理,采用基于VOF多相流模型的数值方法研究了制冷剂R141b在水平微细管道内的流动沸腾换热过程,获得了制冷剂R141b在管道内的流型、温度、速度及表面传热系数分布,分析了制冷剂R141b在管道内流动沸腾换热的基本规律和气泡运动特点。研究表明,制冷剂R141b在微细管道内流动沸腾依次出现单相流,泡状流,受限泡状流,弹状流,间歇状流,雾状流等典型流型。制冷剂R141b在微细管道内温度沿轴向逐渐升高,速度沿轴向逐渐增大,表面传热系数沿轴向先增大后减小。由于质量流速的增大使得制冷剂气相和液相的流动速度增加,表面传热系数随之增大:相同热流密度下,计算的大质量流速工况较小质量流速工况的表面传热系数平均增幅为21.4%;热流密度的增大会加快制冷剂液相向气相转变的速度,表面传热系数随之增大:相同质量流速下,计算的大热流密度工况较小热流密度工况的表面传热系数平均增幅为23.9%。
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关键词
微细管道
沸腾换热
传热系数
数值仿真
制冷剂
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职称材料
题名
微细管道内R141b沸腾气液两相流动与换热特性数值仿真
被引量:
5
1
作者
李琳
刘存良
杨祺
朱惠人
机构
西北工业大学动力与能源学院
兰州空间技术物理研究院真空技术与物理重点实验室
出处
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第4期802-809,共8页
基金
国家自然科学基金(51776173)
陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2017JM5044)
航天科技支撑资助项目
文摘
为探究微尺度管道内沸腾气液两相流动与换热机理,采用基于VOF多相流模型的数值方法研究了制冷剂R141b在水平微细管道内的流动沸腾换热过程,获得了制冷剂R141b在管道内的流型、温度、速度及表面传热系数分布,分析了制冷剂R141b在管道内流动沸腾换热的基本规律和气泡运动特点。研究表明,制冷剂R141b在微细管道内流动沸腾依次出现单相流,泡状流,受限泡状流,弹状流,间歇状流,雾状流等典型流型。制冷剂R141b在微细管道内温度沿轴向逐渐升高,速度沿轴向逐渐增大,表面传热系数沿轴向先增大后减小。由于质量流速的增大使得制冷剂气相和液相的流动速度增加,表面传热系数随之增大:相同热流密度下,计算的大质量流速工况较小质量流速工况的表面传热系数平均增幅为21.4%;热流密度的增大会加快制冷剂液相向气相转变的速度,表面传热系数随之增大:相同质量流速下,计算的大热流密度工况较小热流密度工况的表面传热系数平均增幅为23.9%。
关键词
微细管道
沸腾换热
传热系数
数值仿真
制冷剂
Keywords
Micro/mini-channel
Boiling heat transfer
Heat transfer coefficient
Numerical simulation
Refrigerant
分类号
TK124 [动力工程及工程热物理—工程热物理]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
微细管道内R141b沸腾气液两相流动与换热特性数值仿真
李琳
刘存良
杨祺
朱惠人
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
5
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职称材料
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