کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5483171 1522312 2017 34 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Efficient energy utilization through proper design of microchannel heat exchanger manifolds: A comprehensive review
ترجمه فارسی عنوان
استفاده از انرژی کارآمد از طریق طراحی مناسب مینی فویل های مبدل حرارتی میکرو کانال: یک بررسی جامع
ترجمه چکیده
وجود غیر یکنواختی در کانالهای مبدل حرارتی به علت طراحی ضعیف چندبعدی و پارامترهای کانال، تمرکز این مقاله بوده است. توزیع جریان ناهمواری موجب افزایش مقاومت جریان می شود که منجر به افزایش پمپاژ می شود. همچنین منجر به عدم تعادل ویژگی های حرارتی به علت جریان جرم مختلف در کانال های فردی می شود. تأثیر طراحی منیفولد، طراحی کانال، محل اتصال اتصالات ورودی و خروجی به مبدل حرارتی و استفاده از هدر ثانویه برای جریان تک و دو فاز مورد بحث قرار گرفته است. دستاوردهای فعلی در مدل سازی تحلیلی چنین توزیعهای جریان منیفولد نیز در حمایت از ادبیات عددی و تجربی مورد بحث قرار گرفته است. به طور کلی، منطقه منیفولد بزرگتر و طول کانال طولانی تر نتیجه می شود که توزیع جریان بهتر انجام می شود. استفاده از هدر ثانویه منجر به کاهش فشار بیشتر می شود، اما این کاهش با یکنواختی افزایش جریان جبران می شود. رفتار جریان دو فاز در توزیع منیفولد به طور آزمایشگاهی به عنوان جریان غلط به عنوان رفتار غالب با جریان برگشت معکوس تعیین می شود. این عدم انحرافات باید برای طراحی مناسب مبدلهای حرارتی مورد توجه قرار گیرد، بنابراین بهبود عملکرد سیستم های حرارتی.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی های تجدید پذیر، توسعه پایدار و محیط زیست
چکیده انگلیسی
The presence of non-uniformities in the channels of a heat exchanger due to poor design of manifold and channel parameters has been the focus of the present paper. Unequal flow distribution results in an increased flow resistance leading to increased pumping power. It also leads to an imbalance of thermal characteristics due to the different mass flow rate in individual channels. The influence of manifold design, channel design, the location of inlet and outlet connections to the heat exchanger along with the use of secondary header has been discussed for both single and two-phase flow. The current achievements in the analytical modeling of such flow distributing manifolds have also been discussed supporting the numerical and experimental literature. In general, larger manifold area and a longer channel length are found to be resulting in better flow distribution. The use of secondary header results in higher pressure loss but this loss is offset by the increased flow uniformity. Two-phase flow behavior in distributing manifold is experimentally determined to be slug flow as a dominating behavior with occasional reverse flow. These non-uniformities must be taken into consideration for the proper design of heat exchangers, thus improving the performance of thermal systems.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Renewable and Sustainable Energy Reviews - Volume 74, July 2017, Pages 969-1002
نویسندگان
, ,