کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
667902 1458718 2016 11 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Modelling on the dynamics of droplet impingement and bubble boiling in spray cooling
ترجمه فارسی عنوان
مدل سازی پویایی قطره و جوشیدن حباب در خنک کننده اسپری
کلمات کلیدی
مدل خنک کننده اسپری، پویایی قطره، دینامیک حباب، انتقال گرما،
ترجمه چکیده
یک مدل خنک کننده اسپری حاوی زیرمجموعه ویژگی اسپری و زیرمجموعه انتقال حرارت برای شبیه سازی پویایی ویژگی های اسپری، جابجایی قطره و جوشیدن حباب ارائه شده است. الگوریتم مونت کارلو ویژگی های اسپری بر اساس الگوریتم مونت کارلو شباهت قطر قطرات، سرعت و توزیع شار قطر فضایی را در شرایط اسپری واقعی شبیه سازی می کند. زیرمجموعه انتقال حرارت، فرایند خنک کننده اسپری را به عنوان جریان جوش فیلم مورد بررسی قرار می دهد تا شامل فرایندهای جذب قطره قطره ای و مجاورت اجاق گاز و ورقه های فیلم نازک جوش شود. اندازه گیری های آنومومتری دوپپلر فاز به عنوان اعتبار سنجی در زیر مدل مدل اسپری ویژگی ها و به عنوان شرایط مرزی در زیر مدل انتقال حرارت استفاده می شود. مقایسه قابل قبولی بین آزمایش ها و شبیه سازی ها مشاهده شده است. اثرات پارامتری بر عملکرد انتقال حرارت و پویایی حباب بررسی شده است. شبیه سازی نشان می دهد که افزایش جریان گرما موجب افزایش فرکانس رشد حباب می شود و موجب می شود که شار انقباض حباب بالاتر و جریان شکستن حباب افزایش یابد. با تثبیت سرعت قطره قطره و سرعت جریان، عدم تنوع درجه حرارت سطح تحت تأثیر قطر قطره است. قطر کوچکتر قطره قطره با یک قطره قطره قطره ای بالاتر، به علت هسته های ثانویه بیشتر و بخش های بزرگتر از حباب های قطر بزرگ تر، جوشیدن حباب مطلوب است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی جریان سیال و فرایندهای انتقال
چکیده انگلیسی
A spray cooling model incorporating a spray characteristics submodel and a heat transfer submodel to simulate the dynamics of spray characteristics, droplet impingement, and bubble boiling is presented. The spray characteristics submodel based on a Monte Carlo algorithm simulates the droplet diameter, velocity and spatial droplet flux distributions in actual spray conditions. The heat transfer submodel considers the spray cooling process as film flow boiling to include the processes of droplet impingement forced convection and thin film bubble boiling. Phase Doppler anemometry measurements are used as validation in the spray characteristics submodel, and as boundary conditions in the heat transfer submodel. Reasonable comparison is observed between the experiments and simulations. Parametric effects on the heat transfer performance and bubble dynamics are investigated. The simulation shows that increasing heat flux tends to increase the bubble growing frequency thereby causes the higher bubble collapsing flux and bubble puncturing flux. By fixing the droplet impinging velocity and flow rate, the surface temperature non-uniformity is found to be influenced by droplet diameter. A smaller impinging droplet diameter with a higher impinging droplet flux is favourable to bubble boiling due to more secondary nuclei and larger fractions of bubbles punctured at bigger diameters.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Thermal Sciences - Volume 104, June 2016, Pages 469-479
نویسندگان
, , ,