Теплообмен и образование пузырьков пара при кипении магнитной жидкости на одиночном центре парообразования в переменном магнитном поле

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Экспериментально изучена частота образования пузырьков пара и теплообмен при кипении магнитной жидкости в однородном переменном горизонтальном магнитном поле. Образование пузырьков происходит на одиночном центре парообразования. Для измерения частоты образования паровых пузырьков применяется индукционный метод, основанный на возникновении индукционного тока в витках катушек, через которые перемещаются пузырьки пара. Обнаружено, что удельный тепловой поток и частота формирования пузырьков пара существенно зависят от частоты магнитного поля. Полученные результаты указывают на возможность эффективного бесконтактного управления процессом кипения магнитной жидкости, что может иметь практическое приложение.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

А. Я. Симоновский

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»; ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Автор, ответственный за переписку.
Email: simonovchkij@mail.ru
Россия, Ставрополь; Ставрополь

А. Р. Закинян

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Email: simonovchkij@mail.ru
Россия, Ставрополь

Список литературы

  1. Takahashi M., Shinbo K., Ohkawa R. et al. // J. Magn. Magn. Mater. 1993. V. 122. P. 301.
  2. Shuchi S., Sakatani K., Yamaguchi H. // J. Mech. Eng. Sci. 2004. V. 218. P. 223.
  3. Mohammadpourfard M., Aminfar H., Sahraro M. // Heat Mass Transf. 2014. V. 50. P. 1167.
  4. Naphon P. // Int. J. Thermophys. 2015. V. 36. P. 2810.
  5. Abdollahi A., Salimpour M.R., Etesami N. // Appl. Therm. Eng. 2017. V. 111. P. 1101.
  6. Guo K., Li H., Feng Y., Wang T., Zhao J. // Int. J. Heat Mass Transf. 2019. V. 134. P. 17.
  7. Sarafraz M.M., Pourmehran O., Yang B. et al. // Int. J. Therm. Sci. 2020. V. 147. Art. No. 106131.
  8. Yanovskii A.A., Simonovskii A.Ya. // Surf. Eng. Appl. Electrochem. 2023. V. 59. P. 452.
  9. Simonovskii A.Ya., Yanovskii A.A., Zakinyan A.R. // J. Magn. Magn. Mater. 2024. V. 589. Art. No. 171557.
  10. Gogosov V.V., Simonovskii A.Ya., Smolkin R.D. // J. Magn. Magn. Mater. 1990. V. 85. P. 227.
  11. Khoshmehr H.H., Saboonchi A., Shafii M.B., Jahani N. // Appl. Therm. Eng. 2014. V. 64. P. 331.
  12. Kole M., Khandekar S. // J. Magn. Magn. Mater. 2021. V. 537. Art. No. 168222.
  13. Zandabad H.J., Jahanshaloo L., Aminfar H., Mohammadpourfard M. // Exp. Heat Transf. 2022. V. 35. P. 341.
  14. Tabrizi A.H., Aminfar H., Mohammadpourfard M., Zonouzi S.A. // Heat Transf. Eng. 2023. V. 44. P. 512.
  15. Ряполов П.А., Соколов Е.А., Калюжная Д.А. // Изв. РАН. Сер. физ. 2023. Т. 87. № 3. С. 348; Ryapolov P.A., Sokolov E.A., Kalyuzhnaya D.A. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023. V. 87. No. 3. Р. 300.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Схема экспериментальной установки (изображение не в масштабе), пояснения в тексте.

Скачать (201KB)
3. Рис. 2. Характерный вид осциллограмм, полученных в экспериментах.

Скачать (35KB)
4. Рис. 3. Экспериментальная зависимость удельного теплового потока при кипении магнитной жидкости от температуры теплоотдающей поверхности при различных значениях частоты внешнего магнитного поля.

Скачать (27KB)
5. Рис. 4. Экспериментальная зависимость удельного теплового потока при кипении магнитной жидкости от частоты внешнего магнитного поля при различных значениях температуры теплоотдающей поверхности.

Скачать (27KB)
6. Рис. 5. Зависимости частоты образования пузырьков пара при кипении магнитной жидкости от температуры теплоотдающей поверхности при различных значениях частоты внешнего магнитного поля.

Скачать (27KB)
7. Рис. 6. Зависимости частоты образования пузырьков пара при кипении магнитной жидкости от частоты внешнего магнитного поля при различных значениях температуры теплоотдающей поверхности.

Скачать (25KB)

© Российская академия наук, 2024