Влияние состояния поверхности нагрева на интенсивность теплоотдачи при кипении наножидкостей

Кипение жидкостей широко применяется в теплообменном оборудовании, так как характеризуется интенсивной теплоотдачей, особенно при использовании наножидкостей в качестве теплоносителей. При этом на поверхности нагрева происходит самопроизвольное образование наноструктур различной архитектуры, пористо...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Энерготехнологии и ресурсосбережение
Дата:2015
Автори: Морару, В.Н., Комыш, Д.В., Ховавко, А.И., Снигур, А.В., Гудков, Н.Н., Сидоренко, Н.А.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Інститут газу НАН України 2015
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/127476
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Влияние состояния поверхности нагрева на интенсивность теплоотдачи при кипении наножидкостей / В.Н. Морару, Д.В. Комыш, А.И. Ховавко, А.В. Снигур, Н.Н. Гудков, Н.А. Сидоренко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2015. — № 2. — С. 25-33. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-127476
record_format dspace
spelling Морару, В.Н.
Комыш, Д.В.
Ховавко, А.И.
Снигур, А.В.
Гудков, Н.Н.
Сидоренко, Н.А.
2017-12-22T20:41:21Z
2017-12-22T20:41:21Z
2015
Влияние состояния поверхности нагрева на интенсивность теплоотдачи при кипении наножидкостей / В.Н. Морару, Д.В. Комыш, А.И. Ховавко, А.В. Снигур, Н.Н. Гудков, Н.А. Сидоренко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2015. — № 2. — С. 25-33. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.
0235-3482
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/127476
536.22/.23:621.039
Кипение жидкостей широко применяется в теплообменном оборудовании, так как характеризуется интенсивной теплоотдачей, особенно при использовании наножидкостей в качестве теплоносителей. При этом на поверхности нагрева происходит самопроизвольное образование наноструктур различной архитектуры, пористости и шероховатости, что создает условия для резкой интенсификации теплообмена. В ходе лабораторных экспериментов были выяснены закономерности между интенсивностью теплоотдачи при кипении наножидкостей и характером наноструктурных отложений на поверхности нагрева. Для исследования кипения наножидкостей создана автоматизированная установка и програмное обеспечение, позволяющее снимать рабочие характеристики и управлять процессом в реальном времени. На основе анализа экспериментального материала (графические зависимости, видеосъемка, порометрия, SEM-изображения) сделан вывод о том, что максимальные значения тепловых параметров при кипении (удельный тепловой поток q и коэффициент теплоотдачи a зарегистрированы для наножидкостей, полученных на основе смесей наночастиц сильно анизометричной формы.
Кипіння рідин широко застосовується у теплообмінному обладнанні, оскільки характеризується інтенсивною тепловіддачею, особливо при використанні нанорідин як теплоносіїв. При цьому на поверхні нагрівання відбувається спонтанне утворення наноструктур різної архітектури, пористості та жорсткості, що створює умови для різкої интенсификації теплообміну. З’ясовано зв’язки між інтенсивністю тепловіддачі при кипінні нанорідин та характером наноструктурних відкладень на поверхні нагрівання. Для отримання кривих кипіння та оцінки коефіцієнта тепловіддачі створено експериментальний стенд із автоматичним виміром вхідних і розрахункових параметрів та управлінням проведення експериментів при їх комп’ютерному супроводженні. На основі аналізу експериментального матеріалу (графічні залежності, відеозйомка, порометрія, SEM-зображення) зроблено висновок, що максимальні значення теплових параметрів при кипінні (питомий тепловий потік q та коефіцієнт тепловіддачі a зареєстровані для нанорідин на основі сумішей наночастинок сильно анізометричної форми.
Boiling of liquids is widely used in energetics, because of its high intensity of heat exchange, especially when nanofluids (NF) used as coolants. Such boiling process is accompanied with spontaneous formation of various nanostructures of different architecture, porosity and roughness on heating surface. The purpose of research is estimating correlation between heat transfer intensity of NF boiling and properties of nanostructured deposits on heating surface. Experiments were performed by specially designed and fully automated test unit, equipped with DC power supply and operated by program enabling to control in real time by PC all the parameters of a critical mode including CHF. Experimental data analysis (graphs, charts, SEM images, porosity measurement) shows that maximum heat transfer characteristics of NF boiling (q, a) were registered in the case of NFs with a mixture of NPs of anisometric shape, giving during boiling nanostructures with the most developed surface porosity and roughness.
ru
Інститут газу НАН України
Энерготехнологии и ресурсосбережение
Теплофизические основы энергетических процессов
Влияние состояния поверхности нагрева на интенсивность теплоотдачи при кипении наножидкостей
Вплив стану поверхні нагріву на інтенсивність тепловіддачі при кипінні нанорідин
Influence of Heat Surface Properties on Intensity of Heat Exchange at Nanofluids Boiling
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Влияние состояния поверхности нагрева на интенсивность теплоотдачи при кипении наножидкостей
spellingShingle Влияние состояния поверхности нагрева на интенсивность теплоотдачи при кипении наножидкостей
Морару, В.Н.
Комыш, Д.В.
Ховавко, А.И.
Снигур, А.В.
Гудков, Н.Н.
Сидоренко, Н.А.
Теплофизические основы энергетических процессов
title_short Влияние состояния поверхности нагрева на интенсивность теплоотдачи при кипении наножидкостей
title_full Влияние состояния поверхности нагрева на интенсивность теплоотдачи при кипении наножидкостей
title_fullStr Влияние состояния поверхности нагрева на интенсивность теплоотдачи при кипении наножидкостей
title_full_unstemmed Влияние состояния поверхности нагрева на интенсивность теплоотдачи при кипении наножидкостей
title_sort влияние состояния поверхности нагрева на интенсивность теплоотдачи при кипении наножидкостей
author Морару, В.Н.
Комыш, Д.В.
Ховавко, А.И.
Снигур, А.В.
Гудков, Н.Н.
Сидоренко, Н.А.
author_facet Морару, В.Н.
Комыш, Д.В.
Ховавко, А.И.
Снигур, А.В.
Гудков, Н.Н.
Сидоренко, Н.А.
topic Теплофизические основы энергетических процессов
topic_facet Теплофизические основы энергетических процессов
publishDate 2015
language Russian
container_title Энерготехнологии и ресурсосбережение
publisher Інститут газу НАН України
format Article
title_alt Вплив стану поверхні нагріву на інтенсивність тепловіддачі при кипінні нанорідин
Influence of Heat Surface Properties on Intensity of Heat Exchange at Nanofluids Boiling
description Кипение жидкостей широко применяется в теплообменном оборудовании, так как характеризуется интенсивной теплоотдачей, особенно при использовании наножидкостей в качестве теплоносителей. При этом на поверхности нагрева происходит самопроизвольное образование наноструктур различной архитектуры, пористости и шероховатости, что создает условия для резкой интенсификации теплообмена. В ходе лабораторных экспериментов были выяснены закономерности между интенсивностью теплоотдачи при кипении наножидкостей и характером наноструктурных отложений на поверхности нагрева. Для исследования кипения наножидкостей создана автоматизированная установка и програмное обеспечение, позволяющее снимать рабочие характеристики и управлять процессом в реальном времени. На основе анализа экспериментального материала (графические зависимости, видеосъемка, порометрия, SEM-изображения) сделан вывод о том, что максимальные значения тепловых параметров при кипении (удельный тепловой поток q и коэффициент теплоотдачи a зарегистрированы для наножидкостей, полученных на основе смесей наночастиц сильно анизометричной формы. Кипіння рідин широко застосовується у теплообмінному обладнанні, оскільки характеризується інтенсивною тепловіддачею, особливо при використанні нанорідин як теплоносіїв. При цьому на поверхні нагрівання відбувається спонтанне утворення наноструктур різної архітектури, пористості та жорсткості, що створює умови для різкої интенсификації теплообміну. З’ясовано зв’язки між інтенсивністю тепловіддачі при кипінні нанорідин та характером наноструктурних відкладень на поверхні нагрівання. Для отримання кривих кипіння та оцінки коефіцієнта тепловіддачі створено експериментальний стенд із автоматичним виміром вхідних і розрахункових параметрів та управлінням проведення експериментів при їх комп’ютерному супроводженні. На основі аналізу експериментального матеріалу (графічні залежності, відеозйомка, порометрія, SEM-зображення) зроблено висновок, що максимальні значення теплових параметрів при кипінні (питомий тепловий потік q та коефіцієнт тепловіддачі a зареєстровані для нанорідин на основі сумішей наночастинок сильно анізометричної форми. Boiling of liquids is widely used in energetics, because of its high intensity of heat exchange, especially when nanofluids (NF) used as coolants. Such boiling process is accompanied with spontaneous formation of various nanostructures of different architecture, porosity and roughness on heating surface. The purpose of research is estimating correlation between heat transfer intensity of NF boiling and properties of nanostructured deposits on heating surface. Experiments were performed by specially designed and fully automated test unit, equipped with DC power supply and operated by program enabling to control in real time by PC all the parameters of a critical mode including CHF. Experimental data analysis (graphs, charts, SEM images, porosity measurement) shows that maximum heat transfer characteristics of NF boiling (q, a) were registered in the case of NFs with a mixture of NPs of anisometric shape, giving during boiling nanostructures with the most developed surface porosity and roughness.
issn 0235-3482
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/127476
citation_txt Влияние состояния поверхности нагрева на интенсивность теплоотдачи при кипении наножидкостей / В.Н. Морару, Д.В. Комыш, А.И. Ховавко, А.В. Снигур, Н.Н. Гудков, Н.А. Сидоренко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2015. — № 2. — С. 25-33. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT moraruvn vliâniesostoâniâpoverhnostinagrevanaintensivnostʹteplootdačiprikipeniinanožidkostei
AT komyšdv vliâniesostoâniâpoverhnostinagrevanaintensivnostʹteplootdačiprikipeniinanožidkostei
AT hovavkoai vliâniesostoâniâpoverhnostinagrevanaintensivnostʹteplootdačiprikipeniinanožidkostei
AT snigurav vliâniesostoâniâpoverhnostinagrevanaintensivnostʹteplootdačiprikipeniinanožidkostei
AT gudkovnn vliâniesostoâniâpoverhnostinagrevanaintensivnostʹteplootdačiprikipeniinanožidkostei
AT sidorenkona vliâniesostoâniâpoverhnostinagrevanaintensivnostʹteplootdačiprikipeniinanožidkostei
AT moraruvn vplivstanupoverhnínagrívunaíntensivnístʹteplovíddačíprikipínnínanorídin
AT komyšdv vplivstanupoverhnínagrívunaíntensivnístʹteplovíddačíprikipínnínanorídin
AT hovavkoai vplivstanupoverhnínagrívunaíntensivnístʹteplovíddačíprikipínnínanorídin
AT snigurav vplivstanupoverhnínagrívunaíntensivnístʹteplovíddačíprikipínnínanorídin
AT gudkovnn vplivstanupoverhnínagrívunaíntensivnístʹteplovíddačíprikipínnínanorídin
AT sidorenkona vplivstanupoverhnínagrívunaíntensivnístʹteplovíddačíprikipínnínanorídin
AT moraruvn influenceofheatsurfacepropertiesonintensityofheatexchangeatnanofluidsboiling
AT komyšdv influenceofheatsurfacepropertiesonintensityofheatexchangeatnanofluidsboiling
AT hovavkoai influenceofheatsurfacepropertiesonintensityofheatexchangeatnanofluidsboiling
AT snigurav influenceofheatsurfacepropertiesonintensityofheatexchangeatnanofluidsboiling
AT gudkovnn influenceofheatsurfacepropertiesonintensityofheatexchangeatnanofluidsboiling
AT sidorenkona influenceofheatsurfacepropertiesonintensityofheatexchangeatnanofluidsboiling
first_indexed 2025-12-07T21:04:13Z
last_indexed 2025-12-07T21:04:13Z
_version_ 1850884964404428800