Es wurden der Wärmeübergang, der Druckverlust und die Strömungsform beim Strömungssieden im horizontalen, innenstrukturierten Rohr untersucht.
Die Messungen des Wärmeübergangskoeffzienten und des Druckverlusts wurden mit den Kältemitteln R407C und R410A bei Sättigungstemperaturen zwischen -30 und +10 oC, Wärmestromdichten zwischen 1000 und 20000 W/m2, Massenstromdichten zwischen 25 und 300 kg/m2s und Dampfgehalten zwischen 0,1 und 1,0 durchgeführt.
Die gemessenen Wärmeübergangskoffzienten werden mit berechneten Werten der Korrelationen von Shah, Liu und Winterton, Yun et al., Cavallini et al., Chamra und Mago, Kattan et al. sowie Zhang et al. verglichen. Die mittlere Abweichung beträgt zwischen 33,0% und 171,9%. Die Werte streuen stark. Es wird eine neue Nusselt-Korrelation hergeleitet. Die mittlere Abweichung der berechneten von den gemessenen Werten beträgt 9,8%. Im Bereich ±30% liegen 94,2% der Messwerte.
Die gemessenen Druckverluste werden mit berechneten Werten der Korrelationen von Pierre, Choi et al., Kuo und Wang, dem VDI-Wärmeatlas sowie Müller-Steinhagen und Heck verglichen. Die mittlere Abweichung beträgt zwischen 20,8% und 96,7%. Die Korrelationen berechnen nur den Reibungsdruckverlust oder sind in ihrem Gültigkeitsbereich eingeschränkt. Es wird eine neue Korrelation zur Berechnung des Gesamtdruckverlusts hergeleitet. Die mittlere Abweichung beträgt 18,1%. Im Bereich ±30% liegen 83,1% der berechneten Werte.
Die Messungen der Strömungsform wurden mit R134a bei der Sättigungstemperatur +10 oC, der Wärmestromdichte 10000 W/m2, Massenstromdichten zwischen 15 und 300 kg/m2s und Dampfgehalten zwischen 0,1 und 0,9 durchgeführt. Die Strömungsform wurde mit einem Laser-Wegmesssensor gemessen.
Aufgrund des unterschiedlichen Benetzungsverhaltens sind Strömungsformkarten für Glattrohre nicht zur Bestimmung der Strömungsform in innenstrukturierten Rohren geeignet. Durch die Helixstruktur der Rippen kommt es im innenstrukturierten Rohr zu einer neuen Strömungsform der Helixströmung. Dabei strömt die Flüssigphase helixförmig durch das Messrohr. Wegen der großen benetzten Oberfläche steigt dadurch der Wärmeübergangskoeffzient an.
Es werden die Grenzkurven einer neuen Strömungsformkarte für horizontale innenstrukturierte Rohre hergeleitet.
Aktualisiert: 2020-03-05
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Plattenwärmeübertrager (PWÜ) weisen im Vergleich zu anderen Wärmeübertragerbauarten
viele positive Eigenschaften auf. Trotz stetig steigender Einsatzgebiete,
auch für die Kondensation, gibt es in der frei zugänglichen Literatur noch
keine belastbaren Berechnungsmodelle für den Druckverlust und den Wärmeübergang
während dem Phasenwechsel in diesen Apparaten. Das Ziel dieser
Arbeit ist die grundlegende Untersuchung der zweiphasigen Strömungen und
deren Druckverluste und Wärmeübergänge während der Kondensation in einem
PWÜ.
In einem einzelnen gewellten Plattenspalt werden die sich ausbildenden zweiphasigen
Strömungsformen visualisiert und charakterisiert sowie in Strömungsformenkarten
kategorisiert. Der Zusammenhang der Strömungsformen mit den
zweiphasigen Reibungsdruckverlusten, den lokalen Wärmeübergängen und den
volumetrischen Dampfgehalten wird untersucht. In einem zweiten Versuchsstand
werden der Wärmeübergang und der Druckverlust während der Kondensation in
einem PWÜ als Teil eines Kompressionskältekreisprozesses analysiert. Durch lokale
Temperaturmessungen und dem Aufstellen von Energiebilanzgleichungen können
lokale Wärmeübergangskoeffizienten berechnet werden.
Auf Basis der experimentellen Ergebnisse an den Versuchsständen wird ein
phänomenologisches Modell für die abschnittsweise, strömungsformabhängige
Berechnung des Wärmeübergangs und des Druckverlustes hergeleitet.
Aktualisiert: 2019-10-17
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