MODELE DYNAMIQUE DU TRANSFERT DE CHALEUR A EBULLITION RENFORCEE SUR DES SURFACES POREUSES.
DYNAMIC MODEL OF ENHANCED BOILING HEAT TRANSFER ON POROUS SURFACES.
Auteurs : NAKAYAMA W.
Type d'article : Article
Résumé
1RE PARTIE: RECHERCHE EXPERIMENTALE. ON A ETUDIE LE RENFORCEMENT DU TRANSFERT DE CHALEUR A EBULLITION NUCLEEE AVEC DES SURFACES STRUCTUREES COMPOSEESDE CAVITES INTERIEURES SOUS FORME DE TUNNELS ET DE PETITS PORES RELIANT LE LIQUIDE LIBRE ET LES TUNNELS. LES COURBES D'EBULLITION DE R11, D'EAU ET D'AZOTE FONTRESSORTIR UNE REDUCTION DE 80 A 90 % DE LA SURCHAUFFE DES PAROIS EXIGEE POUR TRANSFERER LE MEME FLUX THERMIQUE QUE SUR DES SURFACES ORDINAIRES LORSQUE LE DIAMETRE DES PORES EST ETABLI AUTOUR DE 0,1 MM. LES RESULTATS EXPERIMENTAUX SUR LA FORMATION DES BULLES ONT MONTRE UNE CONTRIBUTION IMPORTANTE DU TRANSFERT DE CHALEUR LATENTE AU REN FORCEMENT. UNE ETUDE DE VISUALISATION EFFECTUEE AVEC UN MODELE A STRUCTURE TRANSPARENTE A AMENE A PENSER QUE L'ASPIRATIONDE LIQUIDE DANS LE TUNNEL ETAIT PROVOQUEE PAR LE DEVELOPPEMENT DES BULLES AUX PORES ACTIFS ET QUE L'EVAPORATION ULTERIEURE A L'INTERIEUR DU TUNNEL JOUAIT UN ROLE ESSENTIEL OBSERVATION A CONDUIT A UNE CONCEPTION DU MODELE DYNAMIQUE EXPOSEE DANS LA DEUXIEME PARTIE. 2E PARTIE: MODELISATION ANALYTIQUE. EN S'APPUYANT SUR LES RESULTATS EXPERIMENTAUX RAPPORTES DANS LA PREMIERE PARTIE, ON PROPOSE UN MODELE ANALYTIQUE DU CYCLE DYNAMIQUE DE FORMATION DE BULLES. CE CYCLE CONSISTE EN UNE PERIODE D'ATTENTE ET EN UNE PERIODE DE DEVELOPPEMENT DES BULLES; DANS LA PREMIERE, LA PRESSION DU TUNNEL AUGMENTE PAR SUITE DE A PARTIR DE LA CORRELATION EMPIRIQUE ETABLIE A LA PREMIERE PARTIE. ON COMPAR.
Détails
- Titre original : DYNAMIC MODEL OF ENHANCED BOILING HEAT TRANSFER ON POROUS SURFACES.
- Identifiant de la fiche : 1982-0049
- Langues : Anglais
- Source : J. Heat Transf. - vol. 102 - n. 3
- Date d'édition : 1980
- Document disponible en consultation à la bibliothèque du siège de l'IIF uniquement.
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Indexation
- Thèmes : Transfert de masse
- Mots-clés : Azote; Calcul; Bulle; Transfert de chaleur; R11; Modélisation; Ébullition nucléée; Eau
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