SCI和EI收录∣中国化工学会会刊

• TRANSPORT PHENOMENA & FLUID MECHANICS • 上一篇    下一篇

内加热垂直环隙中引入惰性气体时的沸腾传热

王军;苗君;刘芸;沈自求   

  1. School of Chemical Engineering, Dalian University of Technology, Dalian 116012, China
  • 收稿日期:1900-01-01 修回日期:1900-01-01 出版日期:2004-10-28 发布日期:2004-10-28
  • 通讯作者: 王军

Boiling Heat Transfer Enhancement in a Vertical Annulus by Introduction of Air in Liquid Flow

WANG Jun; MIAO Jun; LIU Yun; SHEN Ziqiu   

  1. School of Chemical Engineering, Dalian University of Technology, Dalian 116012, China
  • Received:1900-01-01 Revised:1900-01-01 Online:2004-10-28 Published:2004-10-28
  • Contact: WANG Jun

摘要: In this paper, boiling heat transfer in a vertical annulus with inner side heated with and without air introduction is experimentally studied. Results show that boiling heat transfer is significantly enhanced by the introduction of air. When air is introduced into the liquid with a temperature below boiling point, the enhancement of heat transfer is also detected. It is concluded from the study that the heat transfer enhanced by introduction of inert gas is due to the liquid vaporization at the gas-llquid interface near the wall, which removes a large amount of latent heat and lowers the interfacial temperature considerably. Thus the gas-liquid interface acts as a “heat sink” and the heat transfer is augmented significantly.

关键词: 环隙;沸腾传热;加热;惰性气体

Abstract: In this paper, boiling heat transfer in a vertical annulus with inner side heated with and without air introduction is experimentally studied. Results show that boiling heat transfer is significantly enhanced by the introduction of air. When air is introduced into the liquid with a temperature below boiling point, the enhancement of heat transfer is also detected. It is concluded from the study that the heat transfer enhanced by introduction of inert gas is due to the liquid vaporization at the gas-llquid interface near the wall, which removes a large amount of latent heat and lowers the interfacial temperature considerably. Thus the gas-liquid interface acts as a “heat sink” and the heat transfer is augmented significantly.

Key words: boiling heat transfer, vertical annulus tube, air introduction, interfacial vaporization heat sink