Теплообмен и образование пузырьков пара при кипении магнитной жидкости на одиночном центре парообразования в переменном магнитном поле
- Авторы: Симоновский А.Я.1,2, Закинян А.Р.2
-
Учреждения:
- ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
- ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
- Выпуск: Том 88, № 10 (2024)
- Страницы: 1621-1625
- Раздел: Микрофлюидика и феррогидродинамика магнитных коллоидов
- URL: https://jdigitaldiagnostics.com/0367-6765/article/view/681733
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676524100182
- EDN: https://elibrary.ru/DSHEVJ
- ID: 681733
Цитировать
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

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
- Takahashi M., Shinbo K., Ohkawa R. et al. // J. Magn. Magn. Mater. 1993. V. 122. P. 301.
- Shuchi S., Sakatani K., Yamaguchi H. // J. Mech. Eng. Sci. 2004. V. 218. P. 223.
- Mohammadpourfard M., Aminfar H., Sahraro M. // Heat Mass Transf. 2014. V. 50. P. 1167.
- Naphon P. // Int. J. Thermophys. 2015. V. 36. P. 2810.
- Abdollahi A., Salimpour M.R., Etesami N. // Appl. Therm. Eng. 2017. V. 111. P. 1101.
- Guo K., Li H., Feng Y., Wang T., Zhao J. // Int. J. Heat Mass Transf. 2019. V. 134. P. 17.
- Sarafraz M.M., Pourmehran O., Yang B. et al. // Int. J. Therm. Sci. 2020. V. 147. Art. No. 106131.
- Yanovskii A.A., Simonovskii A.Ya. // Surf. Eng. Appl. Electrochem. 2023. V. 59. P. 452.
- Simonovskii A.Ya., Yanovskii A.A., Zakinyan A.R. // J. Magn. Magn. Mater. 2024. V. 589. Art. No. 171557.
- Gogosov V.V., Simonovskii A.Ya., Smolkin R.D. // J. Magn. Magn. Mater. 1990. V. 85. P. 227.
- Khoshmehr H.H., Saboonchi A., Shafii M.B., Jahani N. // Appl. Therm. Eng. 2014. V. 64. P. 331.
- Kole M., Khandekar S. // J. Magn. Magn. Mater. 2021. V. 537. Art. No. 168222.
- Zandabad H.J., Jahanshaloo L., Aminfar H., Mohammadpourfard M. // Exp. Heat Transf. 2022. V. 35. P. 341.
- Tabrizi A.H., Aminfar H., Mohammadpourfard M., Zonouzi S.A. // Heat Transf. Eng. 2023. V. 44. P. 512.
- 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
