dr inż. Grzegorz Górecki Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny
mgr inż. Aneta Banasiak Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny
mgr inż. Marcin Łęcki Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny
dr inż. Mariusz Stegliński Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny
Autor do korespondencji: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
DOI: 10.15199/33.2015.10.36
W artykule omówiono zastosowanie rurek ciepła w budownictwie, np. systemie przeciw oblodzeniowym obiektów mostowych, stabilizacji temperatury gruntu, osuszania i ochładzania powietrza itp. Zaprezentowano wyniki badań dwóch rurek ciepła o różnej średnicy zewnętrznej i długości (20 mm x 1,77 m oraz 22 mm x 0,55 m). Pojedynczą rurkę ciepła omywano wodą ciepłą w części parownika oraz wodą zimną w części skraplacza. Przeprowadzone badania pozwoliły na wybranie efektywniejszej rurki ciepła. Na podstawie badań doświadczalnych stwierdzono, że rurka ciepła o długości 0,55m wypełniona czynnikiem R404A jest najefektywniejsza z przebadanych rurek ciepła. Można ją wykorzystać do budowy wymiennika ciepła.
Słowa kluczowe: rurka ciepła, wymiennik ciepła, parownik, skraplacz.
* * *
Heat pipes application in construction
This article discusses heat pipes application in construction for example bridges de-icing system, ground temperature stabilization, air cooling and dehumidification etc. Experimental research results are also presented for two heat pipes of different outer diameters and lengths (20 mm x 1,77 m and 22 mm x 0,55 m). Single heat pipe was heated by hot water stream at evaporator section and cooled by cold water stream at condenser section. Experiments allowed to choosemore efficient heat pipe. It was found that the heat pipe with a length of 0.55 m and filled with refrigerant R404Ais the most effective one. It can be used to build heat exchanger consisting battery of this type of tubes.
Keywords: heat pipe, heat exchanger, evaporator, condenser
Literatura :
[1] http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infrastructure/bridge/99158/99158.pdf (08.09.2015 r.)
[2] http://www.specjalnoscchk.pl/literatura/Jakobowski12.pdf (08.09.2015 r.)
[3] http://www.alyeska-pipe.com/assets/uploads/pagestructure/NewsCenter_MediaResour c e s _ F a c t S h e e t s _ E n t r i e s /635078372894251917_2013AlyeskaTAPSFactBook.pdf (08.09.2015 r.)
[4] http://www.klimor.pl/upload/downloads/file_dtr_k150-mcks-pol-2012_v10_2c10df.pdf (08.09.2015 r.)
[5] Fodemski T., „Pomiary cieplne cz. 1.Podstawowe pomiary cieplne,WNT,Warszawa, 2007.
[6] Wiśniewski S., Wiśniewski T. S., „Wymiana ciepła” WNT, Warszawa, 2009 r.
[7] http://www.heliosin.pl/index.php?area=1&p=static&page=zestaw_solarny_heliosin (07.09.2015 r.).
.
Otrzymano: 22.08.2015 r.
Materiały Budowlane 10/2015, str. 119-121 (spis treści >>)