##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Анотація
Розроблена математична модель і чисельний метод розрахунку динаміки переносу теплоти в зоні конденсації циліндричної теплової труби з металоволокнистою капілярно-пористою структурою на внутрішній поверхні. Капілярна структура – гніт – забезпечує рециркуляцію робочого тіла з зони конденсації в зону випаровування незалежно від орієнтації теплової труби в просторі. Математична модель описує спряжену задачу дифузійно-фільтраційного тепломасопереносу і фазових перетворень в капілярно-пористому шарі, що контактує з насиченою парою робочого тіла, та теплопровідності в стінці труби, від зовнішньої поверхні якої теплота конденсації пари відводиться охолоджуючому теплоносію. Вміст інертних газів в тепловій трубі є знехтувано малим. Відповідно система диференційних рівнянь включає рівняння переносу енергії, масопереносу парової та рідкої фаз робочого тіла в капілярно-пористому шарі, і рівняння теплопровідності для металевої стінки труби, записаних для двовимірної розрахункової області. Система рівнянь замикається формулами для інтенсивності фазових перетворень, ефективних коефіцієнтів дифузії рідкої і парової фаз, коефіцієнту проникності гніту, тиску насичення, капілярного тиску, під дією якого відбувається відведення конденсату в зону випаровування. Результати чисельних експериментів свідчать про можливість застосування математичної моделі та методу розрахунку для управління процесами тепловідведення з метою організації ефективної термостабілізації термонапружених поверхонь в процесі експлуатації теплових труб, а також на етапі їх проєктування.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Посилання
2. Rassamakin B., Khairnasov S., Rassamakin A., Alpherova O. (2011). Space-Applied Aluminum Profiled Heat Pipes with Axial Grooves: Experiments and Simulation Pipe Science and Technology International Journal. № 1(4), 313–327. DOI: 10.1615/HeatPipeScieTech.v1.i4.20
3. Kravets V.Iu. (2018). Protsesy teploobminu u miniatiurnykh vyparno-kondensatsiinykh systemakh okholodzhennia [Heat exchange processes in miniature evaporative-condensation cooling systems]. Kh.: FOP Brovin O.V.
4. Serko M. V., Marynenko V. I., Rohachov V. A., Khairnasov S. M. (2014). Eksperymentalni doslidzhennia teploob-minnyka na osnovi teplovykh trub [Experimental studies of a heat exchanger based on heat pipes]. Technology Audit and Production Reserves, V.3, № 4, 26-30, doi:10.15587/2312-8372.2014.25325.
5. Nikolaienko Yu.Ie. (2009). Zasoby teplozabezpechennia teplovykh rezhymiv na osnovi teplovykh trub dlia prystroiv obchysliuvalnoi tekhniky ta keruvannia. [Means of heat supply of thermal regimes based on heat pipes for computing and control devices ]. Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia dokt. tekhn. nauk.: 05.14.06. Kyiv.
6. Ashutosh Kr Singh, Ashok Kumar Satapathy, Pooja Jhunjhunwala. (2014). Numerical analysis of performance of closed-loop pulsating heat pipe. Heat Pipe Science and Technology. V.5, Issue 1-4, 433-440 DOI: 10.1615/HeatPipeScieTech.v5.i1-4.490
7. Zhao, X.; Zhu, Y.; Li, H. (2022). Micro-Channel Oscillating Heat Pipe Energy Conversion Approach of Battery Heat Dissipation Improvement: A Review. Energies, 15, 7391-7422. https://doi.org/10.3390/en15197391
8. Jankowski, Todd A. Numerical and experimental investigations of a rotating heat pipe. No. LA-14324-T. Los Alamos National Lab.(LANL), Los Alamos, NM (United States), 2007. 133 р. https://www.osti.gov/servlets/purl/901587
9. Electronsc resource: https://pcrepairkharkov.blogspot.com/2013/11/blog-post.html
10. Kravets Yu. V., Melnyk R.S., Chervoniuk A.A., Shevel E.V. (2020). Yssledovanye pronytsaemosty metallovolok-nystykh kapylliarnykh struktur teplovykh trub dlia okhlazhdenyia elektronyky [Investigation of the permeability of metal-fiber capillary structures of heat pipes for cooling electronics]. Tekhnolohyia y konstruy-rovanye v elektronnoi apparature, 3–4, 47-52. DOI: 10.15222/TKEA2020.3-4.47
11. Nikitenko N.I., Snezhkin Yu.F., Sorokovaya N.N., Kolchik Yu.N. (2014) Molekulyarno-radiatsionnaya teoriya i metodyi rascheta teplo- i massoobmena [Molecular radiation theory and methods for calculating heat and mass transfer]. Kiev: Naukova dumka, 744 p.
12. Nikitenko, N.I. (2002). Investigation of dynamics of evaporation of condensed bodies on the basis of the law of spectral-radiation intensity of particles. Inzh. Fiz. Zh., 75 (3), 128–134.
13. Nikitenko, N.I. (2000). Problems of the radiation theory of heat and mass transfer in solid and liquid media. J. Eng. Phys. Thermophys, 73(4), 840–848.
14. Syrkov, A.H. Pleskunov Y.V., Kavun V.S., Taraban V.V., Kushchenko A.N. (2019). Yzmenenye sorbtsyonnykh svoistv dyspersnoi medy, soderzhashchei v poverkhnostnom sloe ammonyevye soedynenyia, pry dlytelnom vzaymo-deistvyy s paramy vody. Kondensyrovannyie sredy y mezhfaznyie hranytsy., 21(1), 146–154.