Method Article
Burada, suyun bir sıcaklık aralığı çok altında, suyun donma noktasında, ikinci bir soğutucu olarak, tuzlu su, soğuk banyo kişiye zaman buz oluşumunu göstermek için bir protokol mevcut. Bu endüstri için buz üretme alternatif bir yol olarak kullanılabilir.
Biz aşırı soğutulmuş tuzlu su ortamında ısı ve kütle transferi ve donma olaylarının incelenmesi için bir yöntem ortaya koymaktadır. Bizim Deney su soğuk tuzlu su banyosuna ilave edilir olduğunda, uygun koşullar altında, buz üretilebilir olduğunu göstermiştir. tuzlu su ve su karışımı olan ek olarak, buz formunu sağlamak için, ısı aktarımı oranı kütle transferi bu baypas gerekir. Su tuzlu yüzeyine küçük damlacıklar formunda verildiğinde, ısı ve kütle transferi modu difüzyon sayesinde gerçekleşir. yüzdürme altında tuzlu su ile karıştırılarak su durur, ama buz kalın büyüdükçe, o bir sonucu olarak büyümeye daha zor buz yapma, ısı transfer oranını yavaşlatır. Su akışı şeklinde tuzlu su içine sokulur zaman, bir dizi faktör oluşturur ne kadar buz etki bulunmuştur. ısı ve kütle transferi itici gücü olan tuzlu su sıcaklığı ve konsantrasyonu, sırasıyla, su-buz dönüşüm rati etkileyebilirO; Alt banyo sıcaklıkları ve tuzlu su konsantrasyonları oluşturmak için daha fazla buz teşvik ediyoruz. doğrudan ısı ve kütle transferi katsayılarının hem etkileyebilir akış reolojisi, aynı zamanda önemli bir faktördür. Buna ek olarak, akış reoloji dökme sıvı akış temas alanı değiştirir.
Buz bulamaçlar yoğun endüstrisinde kullanılan ve özellikle başarılı bir uygulama buz pig teknoloji 1, 2 'dir. Geleneksel köpük ve katı domuz karşılaştırıldığında, buz domuz nedeniyle sıvı fazın yağlama etkisi ve kristaller 3, 4, 5 eritmek buz gibi bazı donma noktasının yüksekliği uzun bir mesafe boyunca karmaşık topolojileri seyahat edebilirsiniz . domuz takılıyor bile, biri sadece eritmek ve daha sonra temizleme işlemine devam etmek için buz çamurları için bekleyebilir. boru temizleme yöntemi, ucuz ve kullanımı kolaydır.
Buz fraksiyonu buz domuz performansında önemli bir rol oynar. Buz fraksiyonu ölçmek için, bir buz bulamaç yeterince 6 kalın olup olmadığını belirlemek için bir cafetiere (Fransız basın) kullanabilir,"Buz Pig yaparken> 7. Yüksek cafetière buz fraksiyonu, tipik olarak% 80, gereklidir. Online buz fraksiyonu algılama Son araştırmalar, hem elektromanyetik ve ultrasonik dalgalar iş 8, 9, 10, 11 için uygun olduğunu gösterdi.
Buz domuz genellikle ağırlık bazında% 5 NaCI çözeltisi (tuzlu su) ile ilgili olarak, bir kazıma yüzeyli buz hazırlama yapılır. Aynı zamanda sanayide buz çamurlar yapma birincil yoludur. Buz makinesi Bu tür soğuk metalik yüzey, tipik olarak, pürüzsüz 316 çelik yüzeyi üzerine su veya tuzlu su donar ve daha sonra periyodik olarak rahatsız partiküller makas. Sıvı metale arayüzleri çok karmaşık ve buz 12 yapmak için gerekli olan faktörler çok çeşitli etkilenir. olmayan metal ve su arasındaki arayüzü çok farklı olabilir, ve bir özellikle ilginç bir örnektir Kaolinit olduğunu. Kaolsağlam yüzeyine bitişik uygun bir buz yapısı değil, bu 13 üst 14 oluşturmak için buz gibi hidrojen-bağlı kümeleri teşvik amfoterik alt-tabaka bir sıvı tabakası olmadığı için sonlu su ara-yüzünde özeldir. Buz domuz üretme başka bir yolu da yüksek konsantrasyonlu tuzlu su aynı anda ilave edilir ise önceden hazırlanmış buz blokları kırma gerektirir. Resim donma noktası düşürücü (FPD) buz oluşumundan önce ilave edilir, bu yöntem için, soğutma sisteminin çok daha yüksek bir buharlaştırma sıcaklıkta olabilir; Bu nedenle bağlı belirli bir soğutma görev 15, 16, 17 için alçaltılmış sıkıştırma oranı ve azaltılabilir gücüne daha etkili olarak kabul edilir.
diğer iki buz üretim yöntemi vardır: aşırı soğutulmuş sudan buz üreten ve doğrudan temas soğutucu ve su koyarak 18, 19. aşırı soğuma yöntemi buz çekirdeklenme ve büyüme üretmek için metastable aşırı soğutulmuş su rahatsız içerir. Bu yöntem için en büyük sorun sistemini bloke edebilir istenmeyen buz oluşumudur. soğutucu ne de yağlama yağı ne son buz üründe aranan çünkü doğrudan temas yöntemi buz pigleme için uygun olmadığı kabul edilir.
buz oluşumu nedeniyle sürecinde oluşturulan füzyon gizli ısı ısı ve kütle transferi gerektirmektedir. İlk gazların ısı ve kütle ulaşım kuvvetle bağlanır ve benzeri matematiksel formüller 20 ifade edilebilir 1874 yılında Osborn Reynolds tarafından keşfedilmiştir. Bu çalışma sıvıları momentum, ısı ve kütle transferi konusunda öncü kağıt kurdu ve 22 birkaç kez 21 yeniden basıldı. Bu konu daha sonra bir tarafından incelenmiştirGaz, sıvı, ve erimiş metal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 için analitik ve empirik yaklaşımlar, başkalarının sayısı. Kenara ısı ve kütle transferi, sıvı dendritik buz büyüme gelişebilir çekirdeklenme siteleri ihtiyacı var. Buz kristallerinin büyüme içine modern fikir buz Bu şekilde 34, 35, 36 yetişen açıklamak Adrian Bejan geliştirdiği Constructal Kanunu kullanılır.
tuzlu su buz oluşumu nedeniyle tuzunun varlığı saf su içinde olandan çok farklıdır. Her şeyden önce, tuz sıvı termodinamik değiştirir ve donma noktasını karartıyor. İkinci olarak, tuz (sıcaklık ötektik noktasına ulaştığında, sadece oluşturabilen, Hidrohalit hariç), buz matris içinde çözülmez ve buz büyümeye başladığı zaman dökme sıvı transfer edilmektedir. Tuz ret laboratuarında 37, 38 okudu deniz buz ve buz hem de keşfedildi. reddedilen yüksek konsantrasyonlu brin bir sıcaklığa çok altında, deniz suyunun donma noktasında olduğundan, inerken, buz akan tuzlu su ve hareketsiz dökme sıvı arasındaki arayüzde büyür. Ayrıca brinicles adlı bu buz sarkıtlar, ilk McMurdo Sound, Antarktika keşfedildi ve deneysel 39, 40, 41, 42 çalışıldı. 2011 yılında, BBC Frozen Planet serisinin brinicles oluşumunu filme"xref"> 43, 44.
Laboratuvarda, su soğuk tuzlu su banyosuna sokulur akan ve durgun sıvılar tersine çevirerek, su doğru koşullar altında 45 buz dönüşebilir olduğu ortaya çıktı. Su ilave edilir konumu, reolojisini, akış ve tuzlu su ısı ve konsantrasyon fazla buz üretilebilir kadar etkileyen tüm önemli faktörler olduğu bulunmuştur. Bu çalışmanın genel amacı, bir buz makinesi yüksek evaporatör sıcaklığı ve sıvı-sıvı ısı transferi yüksek oranda enerji kullanımının verimliliğini artırabilir düşünüyor, buz çamurlar oluşturmak için bu mekanizma yoluyla gelişmiş olabilir, eğer araştırmaktır. Bu makale hisseleri deney anahtar yönleri.
Dikkat: Bu deneylerde kullanılan iki zehirli kimyasallar, metanol ve etilen glikol bulunmaktadır. Metanol, formik asit veya format tuzu formaldehit oluşturmak için insan vücudunda metabolize edilebilir. Bu maddeler merkezi sinir sisteminde zehirli ve hatta ölüme yol açabilir. Etilen glikol, sonra oksalik asit dönüşebilir asit, glikolik oksidize edilebilir. Bu böbrek yetmezliği ve ölüme neden olabilir. Bu kimyasallar içmeyin. bir kaza durumunda hemen bir doktora başvurun.
1. Soğutma Sistemi
NOT: ortam sıcaklığı, oda sıcaklığında yaklaşık olarak ise ° C ya da daha -18 tuzlu tutmak zordur. Etilen glikol ve tuzlu depolama tankları aşırı elektrik tüketimini önlemek ve optimum sistem performansı sağlamak için iyi yalıtılmış ve makul boyutta olması önemlidir. Tank boyutu 30 L. geçmemesi önerilmektedir
Enjekte ve Yıkama Su Buz 2. Hazırlık
3. Su Giriş Pozisyonu ve Reoloji Kontrol Deneyi
4. Buz Üretim, Koleksiyon ve Ölçme
Şekil 1, tuzlu su ile enjekte suya tuzlu yüzeyinde ortaya suyun etkilerini karşılaştırır. Su dökme sıvı ile çok karıştırmak yoktu çünkü "buz kap" senaryoda, oluşan buz sağlam. iki sıvı arasındaki ısı ve basınç farkı su kaldırma kuvveti oluşturur ve karıştırılması önler. Hem sıvılar statiktir (örneğin, ısı transfer kütlesinin çok daha büyüktür; Sc ≈ 500, Pr ≈ 10, Le ≈ 50), bu yüzden, buz kolay oluşabilir. Bu deneyde bir duygusal katmanda ne tuz ret ne oluşum vardır. Buz kalın büyür sonra, nedeniyle düşük ısı iletkenliği ısı transfer oranını engel ve buz oluşumu oranını etkileyecektir. Bu noktada, açıkça ortaya "tatlı su" artık derhal katı haline dondurup olduğu görülmektedir. Buna ek olarak, konveksiyon olmadan düşük Thermatuzlu kendisi l iletkenlik de soğuk lavabo gizli ısı taşınmasını engellemektedir. Buz oluşumunun hızı, doğrudan bağlantılı ve tuzlu su sıcaklığına çok hassastır. Örneğin, -15 ° C ile tuzlu su -13 ° C tuzlu göre çok daha hızlı donar. su enjeksiyon durumunda, buz şekli ve boyutu akış reolojisi ile ilgilidir. Kıvırcık kuyruk ardından düz bir kafa: Şekil 1'de gösterilen buz çubuk iki farklı parçalar vardır. kıvırcık bölüm akışı buna daha fazla türbülans vardır tuzlu su yüzeyine, çok daha yakın oluşur. kıvırcık kuyruk özellikle ısı ve kütle transferi aynı dere, dış katmanında, çünkü genellikle ısı ve kütle transfer oranları arasındaki farkı en aza indirir türbülans başlangıcı, düz kafa çok daha incedir. Bu nedenle, sadece iç çekirdek buz içine donabilir. Tüp çıkış, dikey olarak yerine buz wil bir yaprak yatay tutulursal oluşturulabilir. buz nesil daha istikrarlı hale gelir ve sonuç tekrarlanabilir. Son olarak, akış hızını düşürücü karıştırma ortadan kaldırılması için etkili bir yol olmadığı tespit edildi. Bunun yerine, önemli ölçüde tüp engelleme şansını artırır.
su-buz dönüşüm oranı ölçümleri gerçekleştirirken su enjeksiyon açısı, yatay eksene 0 ° 'de tutulur. Tuzlu su ile sıcaklık ve konsantrasyonda etkisi Şekil 2'de gösterilmiştir. Dönüşüm oranları genellikle çalışılan salamura sıcaklıkları ve konsantrasyonları için 0.4 0.9 arasında oturmak. Deney boyunca buz oluşumu sınır sabiti akış reolojisi ve konumunu korumak için çok önemlidir. Tank B salamura büyük hacimli ölçümlerine yerel termal geçişlerini etkilerini azaltmaya yardımcı olur. tuzlu su sıcaklığı ve dönüşüm oranı arasındaki ilişki incelenmiştir sıcaklık çaldı için birinci derecedene. En iyi uyum hatları için katsayıları Tablo 1 'de listelenmiştir. Farklı püskürtme açısı kullanılırsa temas ve dolayısıyla alan, ısı ve kütle transferi oranları farklı olduğu için, su-buz dönüşüm oranları, artık bu ilişkileri takip edecektir. buz toplarken, tutarlı tuzlu su / yıkama suyu silkeleyin ve elek kalan su miktarını en aza indirmek için denemek için uygulanan kuvveti tutmak önemlidir. tuzlu su yıkayın için kullanılan suyun Benzer miktarlar tutarsız sonuçlar önlemek için uygulanmalıdır. Suyun fazla 500 ml buz yıkamak için kullanıldığı takdirde, daha fazla tuzluluk azaltılması pek mümkün olduğu tespit edilmiştir. hacim 200 mL 'nin altında olduğu zaman, tuzluluk 4 ağırlık%' ine kadar olabilir.
soğutucu sıcaklığı bu yöntem buz elde etmek için kullanılması durumunda, genellikle, -40 ° C kullanan bir kazınmış-yüzeyli Buz makinesi, çok daha yüksek olduğu için, daha yüksek bir COP beklenenŞekil 3 'de, bizim hesaplamaya göre yöntem. örneğin, buharlaştırıcı sıcaklığı -20 ° C'ye yükselmiş ise, COP yaklaşık soğutucu R134a 3 ulaşabilir.
Şekil 1: Su giriş konumu. Su tuzlu su yüzeyinde tanıtıldı zaman bir "buz örtüsü" oluşturabilir. buz formları bir çubuk tüp çıkış dik tutulduğunda. Su tuzlu su enjekte edildiğinde, buz şekli akış reolojisi bağlıdır. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.
Şekil 2: en uygun çizgi farklı tuzlu konsantrasyonlarda Dönüşüm oranı karşılaştırması. Brin HemE sıcaklık ve ne kadar su konsantrasyonu etkisi debisi ve reoloji aynı tutulur buz (dönüşüm oranı) içine donmuş olabilir. Dönüşüm oranı salamura sıcaklığının düşmesi ile doğrusal olarak artar. düşük banyo sıcaklıklarında düşük tuzlu su konsantrasyonları daha buz üretir. yıkama yöntemi, kuru-toplama yöntemi daha buz toplar. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.
Şekil 3: soğutma sıvısı, bir dizi farklı buharlaştırıcı sıcaklıklarda performans katsayısı. Daha yüksek evaporatör sıcaklıkları soğutma sistemlerinin performansı (COP) katsayısı lehine. İki geçiş soğutucular (R22 ve R134A) zaten yasaklı R502 ve harmanlar (R404A ve R507A) daha iyi COP var.Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.
Tuz konsantrasyonu (ağırlıkça%) | kuru koleksiyon | Islak koleksiyon | ||
p1 | p2 | p1 | p2 | |
23.3 | -,09909 | -1,34 | -0,1196 | -1,439 |
22 | -0,1204 | -1,633 | -0,1439 | -1,839 |
21 | -0,1261 | -1,682 | -0,1545 | -1,98 |
Tablo 1: Katsayılar fotuzlu su sıcaklığı şemasına karşı dönüşüm oranı r en uygun çizgiler. Dönüşüm oranı doğrusal formüle göre tuzlu su sıcaklığı ile ilişkilidir: . Hem kuru-ve ıslak toplama yöntemleri burada listelenir.
ikincil soğutucu olarak tuzlu kullanarak buz nesil süreci ısı ve kütle transferi kombinasyonunu içerir. Isı transferi büyükse, daha sonra su önce buz formları toplu sıvıyla karıştırmak için şansı var. Bu kişiye su ve hareketsiz kütle tuzlu su arasında göreceli bir hareket olduğu zaman (yani, tuzlu su içinde enjekte su), akım ısı transferi sağlar ve hızlı bir şekilde oluşturulması için buz teşvik gözlemlenmiştir. Çok fazla türbülanslı akışta olduğu, ancak, herhangi bir buz oluşturulabilir. Bu tekniğin büyük sınırlama tuzlu su karıştırılması ve dilüsyonudur. tuzlu su hacmi süreci devam ettiği artmaya devam edecektir. BUZLANMA Bu şekilde yaparken nedenle, yükselen tuzlu su hacmi ve bırakarak tuzlu su tuzluluk farkında olmak önemlidir. Buna ek olarak, üretilen buz toplanmaz, bu eriyen gözlenmiştir. tuzlu su ile iki ısı sağlayan, erime sıcaklığında olmadığı için olabilirve oluşan buz ve dökme sıvı arasındaki kütle transferi. ısı ve kütle transferi modu sadece difüzyon ile ve erime hızı yavaştır. Buz tuzlu su yüzeyinde yüzen olduğundan Ancak, çevreden ek ısı girişi buz erime hızını artırır. tuzlu su hacminin daha da artmasını önlemek üretildikten sonra, bu nedenle, oluşturulan buz hemen toplanmalıdır.
seyreltme azaltılması veya su ayrılması ve tuz şu anda laboratuvarda çalışılmaktadır. Birçok fikirlerin bir suyun ikincil soğutucu hacminde değişikliği en aza indirir, kısa bir süre için dökme sıvı maruz kalacağı şekilde, çapı daha büyük olan bir tüpe enjekte edilen suyun yeniden ortaya etmektir. Su daha büyük bir tüp içinde buz büyüme tamamlanması, ardından tuzlu su maruz kaldığında, buz çekirdeklenme ortaya çıkar. Bu katı yüzey ekleyerek, oluşturulan buz toplu tuzluluk kontrol edilebilir. buz içinde düşük tuz içeriği gerekli ise, örneğin, bir ikincil borunun sıvı daha "tatlı su" ekleyebilir. Bu ikinci borunun daldırılmış uzunluğu kolayca ürünün gerekli buz fraksiyonu bağlı olarak değiştirilebilir.
Akış reolojisi temas yüzey alanı ve dökme sıvı akış alanı-hacim oranı üzerinde önemli bir etkisi vardır. Gözlemlerimiz temas daha büyük bir alan meydana getirmek üzere daha buz teşvik için daha uygun olduğunu göstermektedir. temas bir artış alanı da kütle transferini artırmak gerektiğini, ancak henüz okudu tuzlu su sıcaklığı ve konsantrasyon aralığında gözlenmemiştir. Akış türbülanslar ve akış ayrılması oluşmaya başlar geçiş bölgesi, girmeden önce, buz her zaman oluşturulur olacak gibi görünüyor. Akış ayıran ve büyük çalkantılar varsa, su moleküllerinin her küme kendi çekirdeklenme noktasını ihtiyacı ve buz bu durumlarda teşkil olmayabilir.
"> Tuzlu sıcaklığı ve su-buz dönüşüm oranı arasındaki ilişki, doğrusal ise sabit bir tuzlu su konsantrasyondadır. Brin sıcaklığı en uygun çizgiler karşılık dönüşüm oranı kaymalar brin konsantrasyonu da önemli bir rol oynadığı işaret buz oluşumu / su seyreltme işlemi. faz dönüşümü nedeniyle, sınır koşulları geleneksel ısı ve kütle transferi benzetme çalışmalarında çok farklı ve dolayısıyla, bu benzetmeler bu durumu tanımlamak için yeterli değildir.Bu çalışma aynı zamanda donma sınır borunun çıkışından göreceli sabit bir mesafeye sabit olabilir, çünkü akış bir kalıcı-hal durum ulaşabilir olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu çok daha yüksek bir evaporatör sıcaklık ve COP, mevcut buz yapma teknikleri ile karşılaştırıldığında beklenmektedir çünkü bu durum, sanayide buz üretimi için güvenilir bir yeni bir mekanizma olarak kullanılabilir olduğunu gösterir.
Yazarlar ifşa hiçbir şey yok.
Yazarlar hiçbir onayları var.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
DMA 4500 M | Anton Paar | 81546022 | Density Metre |
GELATO Chef 2200 | magimix | 0036500504R13 | Ice Cream Maker |
280D | FREEZE MASTER | 241-1441 | Pipe Freezer |
M17.5X2 | BLUE ICE MACHINES | GK924 | Slushy Puppy Machine |
HH68K | OMEGA | 140045 | Thermometer |
OHAUS | TS4KW | 1324 | Scale |
ZFC321WA/BNI225 | ZANUSSI | 920672574-00 | Freezer |
EIS Heater Matrix | Vauxhall | 214720041 | Heat Exchanger |
2500LPH | JBA | AP-2500 | Pump |
Glass syringe | FORTUNA Optima | 100 mL | |
OAT concentrated coolant | wilko | P30409014 | Ethylene Glycol |
pure dried vacuum salt | INEOS Enterprise | 1433324 | NaCl Salt |
Methylated Spirits | Barrettine | 1170 | Methanol |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır