profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły
r e k l a m a
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły

Wyniki wyszukiwania

Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Rosiak"

» Teoretyczna analiza porównawcza współczynników przejmowania ciepła przy wrzeniu czynników chłodniczych

Mariusz Rosiak  Adam Ruciński  
W dziedzinach techniki zajmujących się klimatyzacją, chłodnictwem przemysłowym oraz pompami ciepła, niezwykle ważne są procesy wrzenia i symulacje obliczeniowe współczynników przejmowania ciepła. Szacunkowe określanie współczynników wnikania przy wrzeniu nowych czynników chłodniczych jest istotne, ze względu na zakaz używania czynnika HCFC-22 w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych od początku 2010 roku. W artykule zamieszczono wybrane korelacje do obliczania współczynników wnikania dla czynników HCFC-22, R417A, R419A i R422D. Przedstawiono w szczególności szacunki dla wrzenia w rurze poziomej. Na podstawie obliczeń stworzono charakterystyki wrzenia, a następnie dokonano ich porównania. THE THEORETICAL COMPARATIVE ANALYSIS OF HEAT TRANSFER COEFFICIENTS OF BOILING REFRIGERANTS The boiling of coolants and investigating of heat transfer coefficients occur in modern air conditioning, refrigeration technologies and heat pumps. The prediction of heat transfer of new refrigeration coolants is significant because usage of new HCFC-22 is forbidden since the beginning of 2010. The article presents some chosen correlations for calculation of heat transfer coefficients of boiling process of HCFC-22, R417A, R19A and R422D. The authors describe the boiling process in horizontal tube. Then characteristics of heat coefficients are considered and comparative analysis is done. A pole powierzchni [m2] r ciepło parowania [J/kg] c prędkość dźwięku [m/s] R współczynnik oporu tarcia w przepływie dwufazowym C ciepło właściwe [J/(kg K)] s entalpia właściwa [J/(kg·K)] D, d średnica [m] S poślizg f liczba przepływu T, t temperatura [K], [oC] g przyśpieszenie ziemskie [m/s2] ΔT, Δt różnica temperatury [K] h entalpia właściwa [J/kg] v objętość właściwa [m3/kg] K parametr Bankoffa V objętość [m3] L, l długość [m] w prędkość [m/s] m masa [kg] (wρ) gęstość strumienia masy [kg/(m2 s)] p ciśnienie [Pa] x stopień suchości Δp spade[...] więcej»
w zeszycie CHŁODNICTWO 2010/5


 

 Strona 1 
r e k l a m a
FAIL (the browser should render some flash content, not this).