Расчет и анализ динамики роста толщины слоя водного инея на охлаждаемой поверхности



Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

При работе холодильного и криогенного оборудования на его низкотемпературных поверхностях, обращенных к влажному воздуху, наблюдается выпадение криоосадка в виде слоя водного инея. Термическое сопротивление инея оказывает негативное влияние на теплопередачу. Общее снижение эффективности оборудования связано также с блокированием инеем проходного сечения потока воздуха, что приводит к повышению гидравлического сопротивления и снижению температуры кипения рабочего вещества. Для холодильной техники наибольшую практическую ценность имеет случай взаимодействия влажного воздуха при околонулевых и отрицательных температурах с поверхностями, имеющими температуру ниже средней температуры воздуха. Проведенный анализ эмпирических и полуэмпирических соотношений, описывающих нестационарный процесс роста слоя инея, позволил отобрать те из них, которые дают наиболее надежные результаты для холодильного оборудования, в частности при расчете тепловых режимов работы камерных приборов охлаждения. Также в качестве способа описания процесса роста слоя инея в широком диапазоне температур и влажностей воздуха рассмотрены математические модели с аналитическим решением. Приоритет отдан моделям, имеющим решение в компактной и удобной для инженерных вычислений форме. Приведены сравнение результатов расчета по этим моделям с экспериментальными данными и оценка их достоверности на основании коэффициента детерминации.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Борис Тимофеевич Маринюк

Московский политехнический университет

Email: marinyukb@yandex.ru
Д-р техн. наук 05066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4

Игорь Антонович Королев

Московский политехнический университет

Email: gigja@yandex.ru
Аспирант 05066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4

Список литературы

  1. Герасимов Н. А., Румянцев Ю. Д., Сундиев Н. П. Влияние толщины слоя инея на эффективность работы воздухоохладителей // Холодильная техника. 1981. № 4. С. 22-23.
  2. Гоголин А.А., Данилова Г.Н., Азарсков В.М., Медникова Н.М. Интенсификация теплообмена в испарителях холодильных машин. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. - 224 с.
  3. Ломакин В. Н., Чепурной М. Н. Нарастание инея на оребренных поверхностях // Холодильная техника. 1990. № 9. С. 6-9.
  4. Маринюк Б. Т. Расчеты теплообмена в аппаратах и системах низкотемпературной техники. - М.: Машиностроение, 2015. - 272 с.
  5. Явнель Б. К. Отчет по теме: «Исследование теплообмена в испарителях торговых холодильных установок». - М., 1969.
  6. Hermes C. J. An analytical solution to the problem of frost growth and densification on flat surfaces // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2012. Volume 55. P. 7346-7351.
  7. Iragorry J., Tao Y.X., Jia S. 2004. Review article: a critical review of properties models for frost formation analysis // HVAC&R. 2004. Volume 10 (4). P. 393-420.
  8. Lee Y.B., Ro S.T. Frost formation on a vertical plate in simultaneously developing flow // Experimental Thermal and Fluid Science. 2000. Volume 26. P. 939-945.
  9. Léoni A., Mondot M., Durier F., Revellin R., Haberschill P. Stateoftheart review of frost deposition on flat surfaces // International Journal of Refrigeration. Volume 68, 2016. P. 198-217.
  10. Mao Y., Besant R.W., Chen H. Frost characteristics and heat transfer on a flat plate under freezer operating conditions: Part I, Experimentation and correlations // ASHRAE Transactions. July 1999. Volume 105(2). P. 4295-4314.
  11. Schneider H.W. Equation of the growth rate of frost forming on cooled surfaces // Int. J. Heat Mass Transfer. 1978. Volume 21.P. 1019-1024.
  12. Wanga W., Guo Q.C., Lu W.P., Feng Y.C., Na W. A generalized simple model for predicting frost growth on cold flat plate // International Journal of Refrigeration. 2012. Volume 35.P. 475-486.
  13. Yanga D. , Lee K. Dimensionless correlations of frost properties on a cold plate // International Journal of Refrigeration. 2004. Volume 27.P. 89-96.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Маринюк Б.Т., Королев И.А., 2016

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.