کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7046466 1457099 2018 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The design of countercurrent evaporative condensers with the hybrid method
ترجمه فارسی عنوان
طراحی کندانسورهای تبخیر کننده ضد مخدر با روش ترکیبی
ترجمه چکیده
انتقال گرما و جرم در خازن های تبخیری پیچیده است تا شبیه سازی های تحلیلی و عددی را مدل سازی کند، در صورت استفاده از پویایی های مایع چند فازی در مسیرهای پیچیده، اغلب هزینه های محاسباتی بسیار زیاد را شامل می شود. کمپین های تجربی در مقیاس کامل از هندسه های انتقال گرما و لوله های مختلف شامل زمان های طولانی و همچنین هزینه های بالا است. هدف از کار حاضر این است که بر محدودیت های کنونی و استفاده از روش جدید برای ارزیابی عملکرد کلی کنسانتره های تبخیری مقابله کنونی، از داده های تجربی، عددی یا تحلیلی با رویکرد مقیاس کوچک استفاده شود. یک آزمایشگاه به طور هدفمند طراحی شده و ساخته شده است تا تمام پارامترهای تعیین کننده عملکرد انتقال حرارت کندانسور تبخیری را به دست آورده و حفظ کند. در آزمایش های پیشین که در ادبیات موجود بود، شرایط هوا کنترل نمی شد: در اینجا، یک دستگاه تهویه هوا که قبل از ورودی خازن خازنی قرار گرفته است، اجازه می دهد تا درجه حرارت و رطوبت نسبی هوا را در محدوده های بزرگ تنظیم کند. یک کمپین تجربی توسعه یافته برای به دست آوردن داده های مقرون به صرفه برای پیدا کردن یک رابطه بین دما و رطوبت نسبی هوا پس از تعامل با آب و سطوح لوله های کندانسور، در حالی که تمام پارامتر ها تنظیم و کنترل شده است. عملکرد رگرسیون به خوبی داده های آزمایشگاهی را به خوبی تعریف می کند به عنوان مقادیر پیش بینی شده دما و رطوبت نسبی با حداکثر انحراف درصد کمتر از 2.5 و 4 درصد مشخص می شود. سپس یک روش تکراری برای تعیین شرایط هوا از طریق خازن تبخیری به منظور به دست آوردن نتایج مقیاس کوچک به عملکرد مقیاس کامل با توجه به هندسه واقعی اجرا شد. اثر جریان جریان آب بر ظرفیت خنک کننده بررسی و نتایج نشان می دهد که افزایش 50٪ آب اسپری باعث افزایش 14٪ عملکرد می شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی جریان سیال و فرایندهای انتقال
چکیده انگلیسی
The heat and mass transfer in evaporative condensers are complex to model analytically and numerical simulations, when applied to multi-phase fluid dynamics in complex paths, often involve too high computational costs. Experimental campaigns at full scale of different heat transfer geometries and tube arrangements involve long lead times and high costs as well. The aim of the present work is to overcome the present limitations and to apply a new method to evaluate the overall performance of the countercurrent evaporative condensers, starting from the experimental, numerical or analytical data with a small scale approach. A test bench has been purposely designed and built up in order to reach and keep constant all the parameters determining the evaporative condenser heat transfer performance. In previous experimental contributions available in the literature, the air conditions were not controlled: here, an air handling unit placed before the evaporative condenser inlet allows to set up temperature and relative humidity of air in large ranges. An extended experimental campaign has been carried out to get affordable data to be used to find a relationship correlating the dry bulb temperature and relative humidity of air after its interaction with water and the condenser tubes surfaces, while all the parameters were set up and controlled. The regression function fits well the experimental data as the predicted values of temperature and relative humidity are characterized by a maximum percent deviation lower than 2.5% and 4% respectively. An iterative procedure was then implemented to determine the conditions of air going through the evaporative condenser in order to extend small scale results to full scale performance according to real geometries. The effect of the water flow rate on the cooling capacity was investigated and the results show that an increase of 50% of the sprayed water leads to an increase of 14% of the performance.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Thermal Engineering - Volume 130, 5 February 2018, Pages 889-898
نویسندگان
, ,