Numerical and experimental studies of two-phase flow in cooled and adiabatic capillary tubes

Other Title(s)

دراسة نظرية و عملية للجريان ثنائي الطور لموائع التثليج في الأنابيب الشعرية المعزولة و المبردة

Joint Authors

Antwan, Nizar F.
Ubayd, Zayn al-Abidin Husayn
Muhammad, Wahid S.

Source

Engineering and Technology Journal

Issue

Vol. 28, Issue 15 (31 Dec. 2010)20 p.

Publisher

University of Technology

Publication Date

2010-12-31

Country of Publication

Iraq

No. of Pages

20

Main Subjects

Civil Engineering

Topics

Abstract AR

تم إجراء دراسة نظرية و علمية للتعرف على أداء الأنبوب الشعري المستخدم في منظومات التثليج و تكييف الهواء و تضمنت الدراسة النظرية حل المشكلة باستخدام تقنية (CFD) بالاعتماد على طريقة الحجوم المحددة للجريان ثنائي الطور ثنائي الأبعاد داخل الأنوب الشعري.

في الجزء العملي تمك تحوير و استخدام وحدة تبريد لقياس درجة الحرارة و الضغط على طول الأنبوب الشعري.

أخذت هذه القايسات لمائع التثليج (R-22) عند درجات حرارة مختلفة للمحيط.

توصلت الدراسة إلى أن معدل التدفق الكتلي لـ (R-22) يزاد بزيادة درجة حرارة الدخول لطول و قطر ثابتين للأنبوب الشعري.

استخدم بعدئذ الرمز الحاسوبي للتنبؤ بالجريان و انتقال الحرارة على امتداد أنواع عدة من الأنابيب الشعرية بمعنى آخر عدة أطووال و أقطار و موائع تثليج للأنبوبين لمبرد و غير المبرد.

وجد من نتائج الأنبوب الغير المبرد أن طول الأأنبوب لـ R-407C R-32 / 125 / 134 a(23 / 25 / 52)) أقصر من ذلك المطلوب لـ R-22.

لقد وجد (R-22) يتأخر تبخره مقارنة مع (R-407C) الحالة نفسها وجدت بالنسبة لـ (R-22) و بديلة R-134a (CF3CH2F).

توضح نتائج النظرية بأن طول الأنبوب الشعري له تأثير كبير على أداء المنظومة.

عند زيادة الطول فإن الهبوط في الضغط و درجة الحرارة و الكثافة تقل.

بينما السرعة و نسبة الجفاف تزدادان.

Abstract EN

A numerical and experimental study was performed to predict the flow and thermal performance of a capillary tube that used in air conditioning and refrigeration systems.

In the numerical study, the (CFD) technique was employed to model the problem using the finite volume method for a two-phase, two dimensional flow in the pipe.

In the experimental part, an experimental rig was constructed using a split unite to measure the temperature and pressure along the capillary tube.

These measurements were taken for (R-22) refrigerant with different ambient temperatures.

It was found that for a fixed length and diameter of capillary tube the mass flow rate of (R-22) increases as the inlet temperature increases.

The numerical study was then applied to predict the flow and heat transfer along several types of capillary tube, i.e.

several lengths, diameters, and refrigerants, for cooled and non cooled tube.

In the non cooled capillary results, the capillary tube length of R-407C (R-32 / 125 / 134a(23 / 25 / 52)) was found to be shorter than that required for (R-22).

It was also found that (R-22) vaporized later than its corresponding (R-407C).

The same condition was found for (R-12) and its alternative R-134a (CF3CH2F).

The numerical results show a large effect of the length of capillary tube on the refrigeration system performance.

When the length increases, the drop in pressure, temperature, and density decreases, while the velocity and dryness fraction increases.

American Psychological Association (APA)

Muhammad, Wahid S.& Antwan, Nizar F.& Ubayd, Zayn al-Abidin Husayn. 2010. Numerical and experimental studies of two-phase flow in cooled and adiabatic capillary tubes. Engineering and Technology Journal،Vol. 28, no. 15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-262951

Modern Language Association (MLA)

Muhammad, Wahid S.…[et al.]. Numerical and experimental studies of two-phase flow in cooled and adiabatic capillary tubes. Engineering and Technology Journal Vol. 28, no. 15 (2010).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-262951

American Medical Association (AMA)

Muhammad, Wahid S.& Antwan, Nizar F.& Ubayd, Zayn al-Abidin Husayn. Numerical and experimental studies of two-phase flow in cooled and adiabatic capillary tubes. Engineering and Technology Journal. 2010. Vol. 28, no. 15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-262951

Data Type

Journal Articles

Language

English

Notes

Includes bibliographical references.

Record ID

BIM-262951