Jump to content

Expanded microchannel heat exchanger/ru

From Appropedia
Hxclose.png
15px-FA_info_icon.svg.png19px-Angle_down_icon.svg.pngДанные проекта
Тип
АвторыДжошуа М. Пирс
Дэвид К. Денкенбергер
Майкл Дж. Брандемюль
Джон Чжай
РасположениеМичиган , США
Статус Разработанный
Смоделированный
Прототип
Годы
Манифест ОКХСкачать
15px-FA_info_icon.svg.png19px-Angle_down_icon.svg.pngДанные публикации
ТипБумага
ЗаголовокРасширенный микроканальный теплообменник
Описание
Авторы
Год2012
ЯзыкАнглийский (en)
ЛицензияCC-BY-SA-3.0
Цитировать какДэвид К. Денкенбергер, Майкл Дж. Брандмюэль, Джошуа М. Пирс и Джон Чжай, «Расширенный микроканальный теплообменник: проектирование, изготовление и предварительные экспериментальные испытания», Труды Института инженеров-механиков – Часть A: Журнал «Энергетика и электроэнергетика» , 226 , 532–544 (2012). DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0957650912442781 . Полный текст в открытом доступе.

Расширенный микроканальный теплообменник: проектирование, изготовление и предварительные экспериментальные испытания

В этой статье впервые рассматриваются нетрадиционная геометрия теплообменника, лазерная сварка , практические вопросы, связанные с микроканальными теплообменниками , и высокоэффективные теплообменники. Существующие микроканальные теплообменники имеют низкие материальные затраты, но высокие производственные затраты. В статье представлена новая конструкция расширенного микроканального теплообменника и сопутствующая технология непрерывного производства для потенциально низкозатратного производства. Полимерные теплообменники обладают потенциалом высокой эффективности. В статье обсуждается один из возможных методов соединения - новый тип лазерной сварки, называемый «сварка прямой проводимости», который использовался для изготовления прототипа. Расширенный теплообменник может иметь конфигурации противотока, перекрестного тока или параллельного потока, использоваться для всех типов жидкостей и быть изготовленным из полимеров, металлов или полимерно-керамических прекурсоров. Снижение стоимости и неэффективности может быть на порядок или более, экономя значительную часть первичной энергии. Измеренная эффективность прототипа со стенками из черного полиэтилена низкой плотности толщиной 28 микрон и противоточным водо-водяным теплоносителем в каналах диаметром 2 мм составила 72%, однако несколько недорогих ступеней могли бы реализовать потенциал более высокой эффективности.

См. также

В новостях

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.