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[en] TRANSPORT COEFFICIENTS OF ICE SLURRY IN PLATE HEAT EXCHANGER / [pt] COEFICIENTES DE TRANSPORTE DA PASTA DE GELO EM UM TROCADOR DE CALOR DE PLACASHUGO GUILLERMO JIMENEZ PACHECO 14 January 2004 (has links)
[pt] O uso da pasta de gelo começou recentemente a ser aplicado
em sistemas de refrigeração e condicionamento de ar. Como
principais vantagens deste fluido, podem ser citados: a
possibilidade de armazenar calor latente do gelo e a
possibilidade de ser bombeado como a água fria. Assim, o
pasta de gelo pode ser usado para o armazenamento térmico
no lugar da água fria ou do gelo, desde que, até
determinadas concentrações, possa ser bombeado através dos
trocadores de calor. Para que esta tecnologia seja aceita
extensamente, informações de engenharia são requeridas nas
características de transporte nos equipamentos de troca de
calor. Um dispositivo experimental foi desenvolvido para
estudar os coeficientes de transporte do pasta de gelo em
um trocador de calor de placas, utilizando água como carga
térmica a resfriar. Foram investigadas várias situações para
diferentes frações iniciais e vazões do pasta de gelo. As
condições de entrada da carga térmica, foram mantidas
constantes. São monitoradas a temperatura, a queda de
pressão, a fração do gelo sólido e a vazão do pasta de gelo
no trocador de calor, assim como a vazão e a de temperatura
na parte da carga térmica. Os resultados mostram que o
coeficiente global de troca de calor aumenta com aumento da
fração inicial do gelo. A capacidade do resfriamento do
trocador de calor aumenta consideravelmente, em relação da
água, quando a pasta de gelo, é utilizada como fluido
secundário. Finalmente, a queda de pressão aumenta com o
aumento da fração inicial de gelo. / [en] The use of the ice slurry is recently applied in the
refrigeration and air conditioning systems. Advantages such
as the possibility to store latent heat on ice and the
possibility of being pumped as cold water can be
considered. Ice slurries can be used both for cold storage
in place of chilled water or ice and as a secondary
refrigerant since, up to certain concentrations, they can
be pumped directly through distribution pipeworks and heat
exchangers. For ice slurries to become more widely
accepted, however, more engineering information is
required on fluid flow and heat transfer characteristics.
An experimental device was developed to study the transport
properties of the ice slurry in plate heat exchangers.
Several situations were investigated for different initial
fractions and flows of ice slurry. The conditions of the
thermal load (pure water), had been kept constant. The
temperature field, the pressure loss, the initial fraction
and the flow of ice slurry are monitored in the heat
exchanger, beyond the flow and the temperature field is
monitored in the part of the thermal load. The overall heat
transfer coefficient, increases in function of the initial
ice fraction. The capacity cooling of the heat exchanger
increases with the use of ice slurry when compared to pure
water. Finally can be showed that the loss of pressure
increases for higher initial ice fraction.
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[en] EXPERIMENTAL DETERMINATION OF TRANSPORTATIONS COEFFICIENTS FOR ICE SLURRY IN PLATE HEAT EXCHANGERS / [pt] DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DOS COEFICIENTES DE TRANSPORTE DA PASTA DE GELO EM TROCADORES DE CALOR DE PLACASLUIS CARLOS CASTILLO MARTINEZ 25 August 2005 (has links)
[pt] A pasta de gelo é uma mistura de água e um aditivo, com finas partículas de gelo, apresentando uma alta densidade de energia térmica. O principal motivo de sua utilização deve-se à combinação do aproveitamento do calor latente na mudança de fase com capacidade de ser bombeado. O presente
trabalho trata do estudo experimental sobre a transfe rência de calor e queda de pressão, com mudança de fase, utilizando uma mistura de propileno glicol - água com 13,8% de concentração em peso, num trocador de calor de placas com arranjo em U para 16 placas. Realizaram-se testes de troca de calor com
escoamento em paralelo e contra-corrente, para duas condições de fração mássica de gelo e números de
Reynolds para a pasta de gelo entre 150 e 425, com diferentes condições de carga térmica. Dos testes foram observados aumentos de até 25% no coeficiente global de troca calor, ao se incrementar a vazão e,
conseqüentemente, o número de Reynolds da pasta de gelo. Com o aumento da fração de gelo melhora-se a capacidade de resfriamento, diminuindo o número de Nusselt da pasta de gelo. O coeficiente global de troca, porém, começa a diminuir. Na literatura esta relação ainda não está bem definida. Alguns autores relatam ganhos, perdas ou indiferença no coeficiente global. Resultados do coeficiente global e do número
de Nusselt, nos modos paralelo e contra-corrente, não apresentaram grande diferença. A capacidade de resfriamento em contra-corrente foi maior, apresentando valores de efetividade cerca 10% acima dos
resultados observados no modo paralelo. Os fatores de atrito encontrados variaram entre 0,030 a 0,085, o
que concorda com os resultados apresentados por outros pesquisadores. Como era de se esperar, o fator de atrito diminui com o aumento da vazão mássica e de maneira inversa com o aumento da fração de gelo. / [en] Ice slurry is an aqueous solution from which ice crystals are formed. These crystals possess high energy density, in the form of latent heat. Furthermore, the fact of being a slurry makes it an excellent energy
carrier, for it can be easily pumped. The present work presents an experimental procedure to assess the heat transfer and the pressure loss, with phase change, using a mixture of propyleneglycol and water, 13.8% weight, in a U-plate heat exchanger with 16 plates. Tests were carried out for both parallel and counter-flow configurations of the heat exchanger, for two different mass fractions of ice and with
Reynolds numbers between 150 and 425 for the slurry. Different thermal loads were considered. The
experiments showed increases of up to 25% in the overall heat transfer coeficiente when the slurry flow is increased, with consequent increase in the Reynolds number. By increasing the ice fraction the cooling capacity is improved, reducing the Nusselt number. In the literature, this relationship is not clearly defined, as some authors show gains in the heat exchange coefficient, losses, and some others did not observe any influence on this parameter. Regarding the heat Exchange configuration, i.e., parallel or counter-flow, neither the heat exchange coefficient, nor the Nusselt number suffered major influence. The
effectiveness is up to 10% higher for the counter-flow configuration in comparison with the parallel
configuration. The figures found for the friction coefficient, between 0,030 and 0,085, are in good agreement with the literature. As expected, the friction coefficient decreases when the mass flow is increased, and increases when the ice fraction is increased.
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