Ваш любимый книжный интернет-магазин
Перейти на
GlavKniga.SU
Ваш город: Алматы
Ваше местоположение – Алматы
 Да 
От вашего выбора зависит время и стоимость доставки
Корзина: пуста
Авторизация 
  Логин
  
  Пароль
  
Регистрация  Забыли пароль?

Поиск по каталогу 
(строгое соответствие)
ISBN
Фраза в названии или аннотации
Автор
Язык книги
Год издания
с по
Электронный носитель
Тип издания
Вид издания
Отрасли экономики
Отрасли знаний
Сферы деятельности
Надотраслевые технологии
Разделы каталога
худ. литературы

Counter-Flow RHVT (C-RHVT): An Experimental and CFD Numerical Study. Heat transfer and thermal separation enhancement by using various turbulence models

В наличии
Местонахождение: АлматыСостояние экземпляра: новый
Бумажная
версия
Автор: Adib Bazgir,Nader Nabhani and Ali Heydari
ISBN: 9786139458240
Год издания: 2019
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 88
Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing
Цена: 31463 тг
Положить в корзину
Позиции в рубрикаторе
Отрасли экономики:
Код товара: 220694
Способы доставки в город Алматы *
комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK)
Курьерская доставка CDEK из города Москва
Доставка Почтой России из города Москва
      Аннотация: The design of innovative Ranque-Hilsch vortex tube (RHVT) for the development of green and low cost refrigeration and air conditioning systems has become increasingly important in cooling (and heating) process industries. In this light improving the heat transfer mechanism and thermal efficiency (cooling optimization) of the RHVT has been an ongoing concern. This research demonstrates how using different turbulence models may affect the temperature detachment (the temperature diminution of cold air inside straight counter- flow Ranque-Hilsch Vortex Tube (RHVT). The code is utilized to find the optimized turbulence model for energy separation by comparison with the experimental data of the setup. To obtain the results with a minimum error, ten turbulence models have been investigated in steady state and transient time-dependence modes. Results show that RNG k-? turbulence model has the best correspondence with the obtained experimental data from the setup; therefore, by using a RNG k-? turbulence model with respect to Finite Volume Method (FVM) and based on the Computational Fluid Dynamic (CFD), all the computations have been carried out.
Ключевые слова: heat transfer enhancement, Refrigeration, Thermal system, Computational Fluid Dynamic (CFD), Temperature diminution of cold air, Turbulence model