Buradasınız

DAİRESEL KESİTLİ BİR BORUNUN GİRİŞİNE YERLEŞTİRİLEN DELİKLİ SABİT KANATÇIKLI DÖNME ÜRETİCİNİN ISI GEÇİŞİ VE BASINÇ DÜŞÜŞÜNE ETKİLERİ

THE EFFECTS OF SWIRL GENERATOR HAVING WINGS WITH HOLES ON HEAT TRANSFER AND PRESSURE DROP IN TUBE HEAT EXCHANGER

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This paper examines the effect of turbulance creators on heat transfer and pressure drop used in concentric heat exchanger experimentaly. Heat exchanger has an inlet tube with 60 mm in diameter. The angle of swirl generators wings is 55° with each wing which has single, double, three and four holes. Swirl generators is designed to easily set to heat exchanger entrance. Air is passing through inner tube of heat exhanger as hot fluid and water is passing outer of inner tube as cool fluid.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada iç içe borulu ısı değiştirgecinde farklı delik sayılı dönme üreticilerin ısı transferine ve basınç düşüşüne etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Bu amaçla değiştirgecin 60 mm çapındaki iç borunun girişine 55° kanat açısına sahip ve kanatlarında birer, ikişer, üçer ve dörder adet dairesel delikler bulunan dönme üreticiler yerleştirilerek deneyler yapılmıştır. Bunlar iç borunun girişine rahat takılıp sökülebilecek şekilde dizayn edilmişlerdir. İç borunun içinden sıcak akışkan olarak hava, iç borunun dışından ise soğuk akışkan olarak su geçmektedir.
217
223

REFERENCES

References: 

Algifri,
A.H.
, Bhardwaj, R. K. and Rao, Y. V. N. 1980. Prediction of the Decay Process in Turbulant Flow, Proc. Inst. Mech. Engs. (45), 279-283.
Argunhan, Z., Yıldız, C. 2005. Termodinamik Dergisi yıl 13 (149), 98-102.
Back,
H.
, Massier, P. F. 1994. Heat Transfer From a Very High Temperature Laminar Gas Flow with Swirl to a Cooled Circular Tube and Nozzle, J. of Heat Transfer, (116), 245-252.
Biswas, G., Mitra, N. K. and Fiebig. M. 1994. Heat Transfer Enhancement in Fin-Tube Heat Exchangers by Winglet Type Vortex Generators Int. J. Heat
Mass Transfer. Vol. 37 (2), 283-291.
Mühendislik Bilimleri Dergisi 2006 12 (2) 217-223
222
Journal
of Engineering Sciences 2006 12 (2) 217-223
Dairesel Kesitli Bir Borunun Girişine Yerleştirilen Delikli Sabit Kanatçıklı Dönme Üreticinin Isı Geçişi ve..., Z. Argunhan, C. Yıldız
Dellenback, P.
A.
, Metzger, D. E. and Neitzel, G. P. 1987. Heat Transfer to Turbulent Swirling Flow Through a Sudden Axisimetric Expension, Journal of Heat Transfer, (109), 613-620.
Fahed, S. A., Chamra, L. M. and Chakroun. W. 1999. Pressure Drop and Heat Transfer Comparison for both Microfin Tube and Twisted-Tape Inserts in Laminar Flow, Exp. Thes. and Fluid Science, Vol.
(18), 323-333.
Kotçioğlu, İ., Ayhan, T., Olgun, H. ve Ayhan B. 1999. Heat Transfer and Flow Structure in a Rectangular Channel With Wing-Type Vortex Generator, Tr. J. of Engineering and Environvental
science. Vol. 22, 185-196.
Küçük, H., Bali, T. ve Ayhan, T. 2000. Boru
Girişine Yerleştirilen Konik Yüzey Halkalı Türbülatörlerin Isı Transferi ve Sürtünme Faktörüne Etkilerin Deneysel İncelenmesi, ULIBTK. Sakarya.
741-745.
Lilley, D. G., Chigier, N. A. 1971. Nonisotropic Turbulent Stress Distribution in Swirling Flow From Mean Value Distributions. Int. J. Heat Mass
Transfer, 14, 573-585.
Scott, C. J., Rask, D. R. 1973. Turbulent Viscosities for Swirling Flow in a StationaryAnnulus, Trans. Am. Soc. Mech. Engrs, J. Fluid Engr, 95 557- 566.
Talbot, L. J. 1954. Applied Mech. 21, 1.
Yıldız, C., Biçer, Y., Pehlivan, D. 1996. Influence of Fluid Rotation on The Heat Transfer and Pressure Drop in Double-Pipe Heat Exchangers, Applied Energy, 54, 49 - 56.
Zhu, J. X., Mitra, N. K. and Fiebig, 1993. Effects of Longitudianal Vortex Generators on Heat Transfer and Flow Loss in Turbulent Channel Flows, Int. J.
Heat Mass Transfer Vol. 36, No. 9, 2339-2347.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com