This study investigates how flow velocities between 0.1 and 1.0 m/s affect the thermal and hydraulic performance of a tube-in-tube heat exchanger under constant inlet conditions (cold stream at 298 K and hot stream at 373 K). As the flow rate increases, convective heat transfer intensifies, yielding a pronounced rise in the hot stream’s Nusselt number, while the cold stream experiences a slight reduction due to shorter residence times. Experimentally obtained Prandtl Nusselt correlations align closely with well-established empirical models. Simultaneously, the pressure drops across the exchanger increases with velocity following an approximately quadratic relationship, with critical Reynolds numbers clearly marking the transition between flow regimes. Numerical results are presented alongside analytical visuals to enable both visual and quantitative interpretation of the exchanger’s behavior. These findings provide practical guidance for optimizing design and operating parameters in real-world applications, and future research could investigate different materials and geometric configurations to further enhance performance.
Flow Velocity Heat Transfer Nusselt Number Pressure Drop Reynolds Number.
Bu çalışma, 0,1 ile 1,0 m/s arasındaki akış hızlarının sabit giriş koşulları altında (298 K'de soğuk akış ve 373 K'de sıcak akış) bir tüp içinde tüp ısı değiştiricisinin termal ve hidrolik performansını nasıl etkilediğini araştırmaktadır. Akış hızı arttıkça, konvektif ısı transferi yoğunlaşır ve sıcak akışın Nusselt sayısında belirgin bir artışa neden olurken, soğuk akış daha kısa kalma süreleri nedeniyle hafif bir azalma yaşar. Deneysel olarak elde edilen Prandtl Nusselt korelasyonları, iyi kurulmuş ampirik modellerle yakından uyumludur. Eş zamanlı olarak, değiştirici boyunca basınç düşüşleri, yaklaşık olarak ikinci dereceden bir ilişkiyi takip ederek hızla artar ve kritik Reynolds sayıları akış rejimleri arasındaki geçişi açıkça işaretler. Eşanjörün davranışının hem görsel hem de nicel yorumlanmasını sağlamak için sayısal sonuçlar analitik görsellerle birlikte sunulmuştur. Bu bulgular, gerçek dünya uygulamalarında tasarım ve işletme parametrelerini optimize etmek için pratik rehberlik sağlar ve gelecekteki araştırmalar, performansı daha da artırmak için farklı malzemeleri ve geometrik yapılandırmaları inceleyebilir.
Akış Hızı Isı Transferi Nusselt Sayısı Basınç Düşüşü Reynolds Sayısı.
Birincil Dil | İngilizce |
---|---|
Konular | Makine Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler, Makine Tasarımı ve Makine Elemanları, Makine Teorisi ve Dinamiği |
Bölüm | Research Article |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 29 Eylül 2025 |
Gönderilme Tarihi | 10 Haziran 2025 |
Kabul Tarihi | 22 Temmuz 2025 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2025 Cilt: 1 Sayı: 2 |