【摘 要】
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波节管是强化传热的关键元件,流体在波节管内的流动与传热可以分为两部分来分析,即第一部分在光管段内,其流体呈等直径流束形式;第二部分在弧形管段内,流体在弧形管段的进口处产生
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波节管是强化传热的关键元件,流体在波节管内的流动与传热可以分为两部分来分析,即第一部分在光管段内,其流体呈等直径流束形式;第二部分在弧形管段内,流体在弧形管段的进口处产生喷射效应,在出口处产生节流效应,这两种效应的综合作用的结果,使管内产生无数细小的漩涡和横向流,对流体层流边界层和污垢层的形成产生很强的破坏作用,使弧形管段内的传热系数极大地提高。尽管前人对波节管换热器的研究较多,但缺乏工程实用的计算方法,研究波节管换热器的传热与流阻性能对于其工程应用具有重要意义。
本文对三种不同几何尺寸波节管和光管的传热和阻力特性进行了试验,研究了波节管波距和波深变化对换热器传热能力的影响。用数值方法分析了波节管模型,研究了在进入周期性充分发展阶段以后,波节管内流体速度和温度分布规律。根据试验数据,确定了较好的波距与波深方案,拟合出了波节管内传热准则关系式和阻力准则关系式。
本文试验结果表明:传热与流阻综合性能较好的为 1<#>波节管,此时波距为 21mm、波长为 13mm、波深为 25mm。与光管相比,在管程雷诺数Re<,i>,为87000~600000时,管程努塞尔数Nu<,i>提高了1.57~4.09 倍,总传热系数K提高了 2.76~4.76 倍,热流密度q提高了 2.50~3.93 倍,对数平均温差△t<,m>提高了1.04~1.14 倍,管程阻力系数ξ<,i>提高了 1.15~1.32倍,综合性能指标Nu<,i>/ξ<,i><0.29>提高了 2.51~3.22 倍。本文研究结果对于波节管换热器工程应用有一定参考价值。
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