$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Спин-энд-чилл являются бытовыми примерами технологии теплопередачи. Они могут быть проанализированы для понимания инженерных процессов, которые широко изучаются и применяются в промышленности. Спин-энд-чилл охлаждает безалкогольные напитки гораздо быстрее, чем холодильники или холодильники. Они работают, вращая банки с газировкой в резервуаре со льдом со скоростью сотни оборотов в минуту. В отжиме и охлаждении используется конвективная теплопередача для охлаждения банок с газировкой. Измеряя скорость охлаждения в различных условиях, можно определить конвективное поведение. Это может быть использовано для повышения эффективности охлаждения, а также для моделирования и понимания связанных с этим ситуаций теплопередачи. В этом видео показаны принципы работы спин-энд-чилла, продемонстрированы эксперименты, в которых оценивается конвективная теплопередача, и обсуждаются связанные с этим приложения.
Спин-энд-чилл моделируется как состоящий из теплой банки из-под газировки, погруженной в большую холодную среду. Банка имеет тонкие стенки и заполняется жидкостью. Жидкость самая горячая в центре и самая холодная на краю. При этом распределение температуры симметрично вокруг оси вращения банки. По мере вращения банки жидкость внутри охлаждается. Предполагается, что окрестности настолько большие, что они заметно не нагреваются. Эту визуализацию можно разделить на несколько зон, каждая из которых характеризуется уникальным распределением температуры и механизмом теплопередачи. Стенка моделируется в виде тонкой мембраны. Его доминирующим механизмом теплообмена является теплопроводность. Распространение тепла без макроскопического движения среды. Однако стенка банки настолько тонкая, что проводимость в стенке незначительна. По обе стороны расположены пограничные слои, области жидкости с сильными температурными градиентами. Здесь доминирующим механизмом теплообмена является конвекция. Теплопередача обеспечивается движением жидкостей. При быстром отжиме проводимость внутри банки незначительна, потому что содержимое хорошо перемешивается. Наконец, в объемных регионах вновь преобладает проводимость. Однако, поскольку объем льда велик по сравнению с жидкостью в банке, температура в фазе объемного льда заметно не меняется. А проводимость ничтожно мала. Поскольку проводимость внутри банки пренебрежимо мала, а конвекция является определяющим фактором при охлаждении жидкости в банке, для моделирования поведения охлаждения можно использовать анализ сосредоточенных параметров. Анализ сосредоточенных параметров сводит тепловую систему к одному дискретному сопротивлению сосредоточенного элемента. Где разница температур каждого отдельного сопротивления считается неизвестной. Модель сосредоточенных параметров предполагает, что наибольшее сопротивление теплообмену возникает в пограничных слоях. По мере того как банка со временем охлаждается, температура массы равномерно снижается по всему ее объему. Используя показанное уравнение, можно рассчитать коэффициент сосредоточенной теплопередачи, h, для баллончика, охлаждаемого с помощью отжима и охлаждения. Коэффициент теплопередачи учитывает все сопротивления конвективной теплопередаче и объединяет их в одну константу. Эта константа представляет собой отношение теплового потока к движущей силе теплового потока. В данном случае разница между температурой жидкости в банке и температурой льда. Таковы принципы. Теперь давайте покажем, как изучить конвективный теплообмен с помощью спин-энд-чилла.
Для процедуры требуется отжимной охладитель, лед и герметичная алюминиевая банка для образцов. Запишите размеры банки. Наполните его водой и запишите его массу и температуру. Затем укупорьте банку пластиковой уплотнительной крышкой. Взвесьте лед, который будет использоваться в установке. Загрузите его в аппарат, и, наконец, вставьте алюминиевую банку. Установите режим вращения и охлаждения на выполнение одного двухминутного цикла со скоростью 300 оборотов в минуту и включите его. После того, как отжим завершится, достаньте банку, снимите крышку и измерьте температуру воды. Наконец, используйте градуированный цилиндр для измерения количества таявшего льда. Используйте последовательные циклы, чтобы оценить влияние более длительного времени работы на охлаждение жидкости в банке. В последовательных циклах двухминутный цикл выполняется, как и раньше, и фиксируется температура. Затем банка заменяется в режиме отжима, и запускается еще один двухминутный цикл. Помимо времени отжима, изучите влияние модификации других параметров. Например, скорость вращения зависит от производительности охлаждения. Выполняйте двухминутные циклы с несколькими скоростями, от нескольких оборотов в минуту до более чем 500 оборотов в минуту.
Данные для модели сосредоточенных параметров были усреднены в течение 10 испытаний с одним прогоном. Каждый длится две минуты при 300 оборотах в минуту. В среднем, двухминутная пробежка снижала температуру банки с 82,12 градуса по Фаренгейту до 55,88 градуса по Фаренгейту. Подставляя в соответствующие физические и геометрические характеристики банки, можно рассчитать коэффициент теплоотдачи. Термодинамическая эффективность оценивалась путем деления тепла, теряемого банкой, на тепло, необходимое для таяния льда во время работы. Используя последовательные прогоны при постоянных оборотах, было показано, что эффективность охлаждения повышается при более длительном времени цикла. Однако последовательные циклы показывают, что эффективность охлаждения со временем снижается. Это снижение КПД характерно для теплопередачи, когда перепад температур, приводящий к теплопередаче, становится меньше. Изменение частоты вращения в минуту в течение фиксированного времени работы показывает влияние скорости на производительность охлаждения. Более быстрое время отжима приводило к большему перепаду температуры внутри банки. Эффективность теплопередачи была максимальной, когда отжим и охлаждение работали на самых высоких оборотах.
Процесс теплопередачи, наблюдаемый в отжиме и охлаждении, наблюдается во многих лабораторных и промышленных условиях. Замораживание под высоким давлением используется для сохранения образцов тканей для спектроскопии просвечивающей электронов. В процессе, аналогичном процессу вращения и охлаждения, образцы подвергаются воздействию струй жидкого азота под давлением. Обеспечение быстрой, неразрушающей криофиксации. Это особенно полезно для тканей растений, которые необходимо быстро замораживать, чтобы предотвратить повреждение клеток из-за образования льда. Подобные процедуры используются для сохранения мышечных клеток человека или стволовых клеток. Ядерные реакторы также работают на принципах конвективного теплообмена. Они содержат ядро, внутри которого происходит строго контролируемая реакция деления. Ядро погружается в поток воды под давлением, которая поглощает тепло, выделяемое в результате реакции деления, и испаряется. Испарившаяся вода затем используется для привода генераторов. Безопасность этих реакторов, независимо от масштабов, во многом зависит от управления процессом конвективного теплообмена, происходящим в его активной зоне.
Вы только что посмотрели представление JOVE о теплопередаче в спин-энд-чилле. Теперь вы должны быть знакомы с конвективной теплопередачей, процедурой измерения параметров, влияющих на конвективную теплопередачу, и некоторыми приложениями. Как всегда, спасибо за просмотр.