267
𝑆𝑡 = 𝐶
𝑓
/2
(5)
Здесь
𝑆𝑡 −
число Стентона,
𝐶
𝑓
−
коэффициент трения воздушного потока о стенки
канала ввиду того, что искусственные турбулизаторы способны создавать различные
эффекты интенсификации теплообмена в зависимости от величины чисел Re.
На
основе
гидродинамической
теории
теплообмена
проводились
экспериментальные опыты при нагревании газов, воды и водоглицериновой смеси, при
стабильной плотности теплового потока
𝑞
ст
= 10
3
− 210
5
вт/м
2
в трубках из нержавеющей
стали диаметром 10,6/9,6 мм, длина обогреваемого участка была равна 110 калибров.
Искусственные турбулизаторы образовывались на внутренних стенках трубы в результате
периодической обкатки трубы роликами и представляли собой кольцевые диафрагмы с
размерами d/D = 0,985 – 0,875. Эксперименты показали, что величина
𝑁𝑢
𝑁𝑢
0
−
характеризующая эффективность интенсификации теплообмена зависит от числа
Рейнольдса, причем для каждой определенной высоты турбулизаторов существует граница
чисел Рейнольдса
𝑅𝑒
∗
, выше которой увеличение теплообмена по сравнению с гладкой
трубой остается постоянным и не зависит от числа Рейнольдса. Из результатов
экспериментов следует, что число Рейнольдса достаточно сильно влияет на эффективность
теплообмена, причем степень воздействия в разных областях наблюдается по-разному.
На патенте изобретение [10] предлагается теплообменная труба с дискретной
шероховатостью, которая омывается воздухом. На рисунке 1 показана схема обтекания
выступа и канавки: канавки являются не только генераторами турбулентности, но и
периодически способствуют срыву развивающегося турбулентного пограничного слоя.
Опытами доказана высокая эффективность трубы с дискретной шероховатостью при
следующих геометрических размерах выступа h/D=0,1,(t-l)/h=1 при l/h
∠
3-5. D –
внутренний диаметр теплообменной трубы мм. Предлагаемая теплообменная труба имеет
максимальную теплоотдачу, достигающую
𝑁𝑢
̅̅̅̅
=4
𝑁𝑢
𝑁𝑢
гл
= 𝑁𝑢
̅̅̅̅
. При Re =1200
энергетический коэффициент Е=
𝑁𝑢/𝜉̅
, где
𝜉̅ = 𝜉/𝜉
гл
достигает также максимального
значения.
Также выявлено, что существует определенное число Рейнольдса Re
кр
, ниже
которого искусственные турбулизаторы не способствуют увеличению теплообмена, т.е. в
этих условиях турбулизаторы не создают вихревых областей и между ними образуются
застойные зоны. Указанные зоны создают дополнительное термическое сопротивление
малоподвижной прослойки газа или жидкости. При Re ≥ Re
кр
наблюдается наибольший
рост
𝑁𝑢
𝑁𝑢
0
−
эффективности теплообмена с увеличением числа Рейнольдса. В этом случае
искусственные турбулизаторы активно воздействуют на поток воздуха, турбулизируя
пристенные слои жидкости. Результаты экспериментов также указывают на то, что
эффективность теплообмена максимальна, когда величина
𝑅𝑒
∗
соответствует случаю, когда
высота турбулизаторов равна толщине слоя газа или жидкости в которых срабатывается
99% от полного температурного напора. Получена формула расчета числа
𝑅𝑒
∗
𝑅
𝑒
∗
= 3150(1 −
𝑑
𝐷
)
1,14
𝑃
𝑟
0,57
Do'stlaringiz bilan baham: