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Hidrodinámica del Proceso de Condensación por Contacto Directo en Desupercalentadores

Autores: Ghazwani, Hassan A.; Khan, Afrasyab; Taranenko, Pavel Alexanrovich; Sinitsin, Vladimir Vladimirovich; Ghazwani, Mofareh H. H.; Alnujaie, Ali H.; Sanaullah, Khairuddin; Ullah, Atta; Rigit, Andrew R. H.

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2022

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Acceso abierto

Artículo científico
2022

Hidrodinámica del Proceso de Condensación por Contacto Directo en Desupercalentadores


Categoría

Ingeniería y Tecnología

Subcategoría

Ingeniería Mecánica

Palabras clave

Ecológico
Desupercalentadores
Condensación por contacto directo inducida por vapor
Hidrodinámica
Estructuras vórticas
Regiones de circulación

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 1

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Debido a las condiciones ambientales globales, el enfoque de la calefacción doméstica ha cambiado de los combustibles fósiles hacia fuentes de energía renovables y respetuosas con el medio ambiente. Los desupercalentadores han atraído la atención como una provisión doméstica que implica la condensación por contacto directo inducida por vapor (DCC) para calentar el agua. El presente estudio es un intento de investigar experimentalmente la hidrodinámica en el recipiente del desupercalentador, es decir, cuando el vapor pulsante presurizado se inyecta en el recipiente, donde el chorro de vapor interactúa en corriente con el agua de movimiento lento. La visualización del flujo mostró una región de circulación cuando se inyectó el vapor pulsante en el agua de movimiento lento, y la vorticidad máxima correspondió a la duración de inyección de vapor de 10-60 s. Se utilizaron siete anemómetros de película caliente (HFA) que se desplazaron axial y radialmente para determinar las fluctuaciones de velocidad a 0-20 cm de la salida de la boquilla del vapor. Las estructuras vórtices indicaron la incorporación del vapor con el agua en movimiento circundante. Así, las regiones de circulación se exhibieron en relación con las duraciones de inyección del vapor, así como las distancias axiales aguas abajo de 2 y 15 cm de la salida de la boquilla, lo que mostró que la circulación local central a 2 cm aguas abajo de la salida de la boquilla perdió el 75-79% de su circulación a 15 cm aguas abajo de la salida de la boquilla.

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