原文服务方: 化工学报       
摘要:
对CO2在内径1.5 mm水平微细管内流动沸腾换热摩擦压降特性进行了实验研究.实验工况:热通量(7.5~30 kW·m-2)、质量流率(300~600 kg·m-2·s-1)、饱和温度(-40~0℃).实验结果表明:热通量的增加对摩擦压降影响很小,几乎为零;质量流率是影响摩擦压降的最主要因素;随着饱和温度的升高摩擦压降减小;干度对摩擦压降影响主要由管内流型变化导致.将实测摩擦压降变化趋势绘制于CO2流态图中,比较发现理论预测摩擦压降最大值落在环状流末端区域.实验过程中对各个工况管内流态进行可视化研究,理论分析所采用的流态形式与实际CO2在微细通道内所具有的流态类型基本一致.
推荐文章
水平微细管内CO2流动沸腾换热特性
二氧化碳
流动沸腾
传热系数
干涸
微细管内 CO2流动沸腾换热特性研究
微细通道
换热系数
热流密度
饱和温度
干涸
超临界 CO2微细管内传热特性研究
超临界 CO2
微细管
换热特性
浮升力
液体CO2在毛细管内的流动特征
热工学
液体CO2
制冷系统
毛细管
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 水平微细管内CO2流动沸腾压降特性
来源期刊 化工学报 学科
关键词 CO2 微细管 流动沸腾 摩擦压降 流态
年,卷(期) 2017,(12) 所属期刊栏目 流体力学与传递现象
研究方向 页码范围 4576-4584
页数 9页 分类号 TK121|TB61+2
字数 语种 中文
DOI 10.11949/j.issn.0438-1157.20170613
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 柳建华 上海理工大学制冷技术研究所 178 680 12.0 15.0
2 张良 上海理工大学制冷技术研究所 103 376 9.0 13.0
3 姜林林 上海理工大学制冷技术研究所 17 66 5.0 7.0
4 赵越 13 15 3.0 3.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (36)
共引文献  (13)
参考文献  (18)
节点文献
引证文献  (4)
同被引文献  (16)
二级引证文献  (0)
1970(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1997(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
2000(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2002(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2003(5)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(4)
2004(8)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(6)
2005(6)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(5)
2006(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
2008(5)
  • 参考文献(3)
  • 二级参考文献(2)
2009(4)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(3)
2010(3)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(3)
2011(9)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(7)
2012(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2013(2)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(0)
2014(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2015(2)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(0)
2017(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2017(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
2018(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
2019(3)
  • 引证文献(3)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
CO2
微细管
流动沸腾
摩擦压降
流态
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
化工学报
月刊
0438-1157
11-1946/TQ
大16开
1923-01-01
chi
出版文献量(篇)
11879
总下载数(次)
0
总被引数(次)
117834
论文1v1指导