268
пограничного слоя) откуда следует, что для увеличения теплообмена в канале нужно
уменьшать толщину теплового пограничного слоя (которая для газов приблизительно равна
толщине гидродинамического слоя). В обзоре также подчеркивается, что сложна
гидродинамическая картина течения и недостаточная изученность механизмов переноса
импульса, массы и тепла в каналах с выступами обусловили применение эмпирических
расчетных соотношений для достоверного расчета проектируемых теплотехнических
устройств. Результаты большинства экспериментальных работ по исследованию влияния
выступов на теплообмен в канале показало, что «плавный профиль» выступов снижает
сопротивление потока
𝜀̅
- на 15-30% а эффективность теплообмена на 15%. Следовательно,
фактор профиля незначительно влияет на величину теплоотдачи в канале (при наличии
отрыва потока) и в большей мере усиливает сопротивление потока. В настоящее время
многие исследования, касающиеся интенсификации теплообмена в каналах с
турбулизаторами носят экспериментальный характер, например, визуализация течений,
термоанемометрические исследования по структуре потока, математические эксперименты
на численных математических моделях, определенно влияют на турбулентность внешнего
течения. Заслуживает особого интереса приведенная в указанном обзоре информация о том,
что в прямоугольном канале с противолежащими поперечными выступами на двух
противоположных стенках в турбулентном потоке выступы, установленные под
углом ϕ
∠
90
0
с относительно продольной осью канала (направление движения потока)
позволяют добиться более высокой интенсивности и теплоотдачи в канале, чем при строго
поперечных выступах при ϕ = 90
0
, максимум величин равен
𝑁𝑢
̅̅̅̅, 𝜀̅
и соответствует при этом
ϕ = 60 - 75
0
.
Однако, в этом случае, выступы при углах атаки к потоку ϕ
∠
90
0
вносят в поток
элемент закрутки течения, смещают поток к боковой (гладкой) стенке и приводят к тому,
что поток ударяясь об стенку канала вызывает резкое увеличение сопротивления. Поэтому
соотношение интенсивностей теплообмена и сопротивления для скошенных выступов
значительно ниже, чем для поперечных (ϕ = 90
0
), например,
𝑁𝑢60
𝜀60
𝑁𝑢90
𝜀90
= 0,83
. Если поперечные
кольцевые, скошенные выступы расположены в горизонтальной круглой трубе, то как
показывают результаты визуализации течения, в поперечном сечении трубы организуется
вторичная циркуляция среды в форме парного вихря, рис 1.
Do'stlaringiz bilan baham: