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J-GLOBAL ID:201602209819034579   整理番号:16A0062053

熱音響デバイス用熱交換器の性能評価

Performance Evaluation of Heat Exchangers for Thermoacoustic Devices
著者 (2件):
資料名:
巻: 32  号:ページ: 453-459  発行年: 2015年12月31日 
JST資料番号: X0662A  ISSN: 1344-4905  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
抄録/ポイント:
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これまで,熱音響デバイスの設計やその内部現象の理解に熱音響理論が広く用いられてきた。しかしながら,吸放熱を行う熱交換器に対して熱音響理論は適用できず,その性能に関する理解が進んでいない。本研究では,熱音響デバイス用熱交換器の吸放熱量に対する性能を評価するために,熱音響理論を使用しない数値解析を実施した。熱交換器の性能評価の指標として熱伝達率を導入し,性能に対する運転周波数の影響を調査した結果,運転周波数が高いほど熱伝達率の値は大きくなり,熱交換器としての性能が高くなることがわかった。さらに,運転周波数が高いほど熱交換に寄与する半径方向の範囲が狭くなり,管壁近傍の作動ガスの温度勾配が大きくなるため,管壁への放熱量が大きくなることがわかった。(著者抄録)
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分類 (3件):
分類
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音響の励起・発生  ,  熱交換器,冷却器  ,  オペレーションズリサーチ一般 
引用文献 (14件):
  • 1) Tominaga, A., Thermodynamic Aspects of Thermoacoustic Theory, Cryogenics, 1995, 35(7), pp. 427-440.
  • 2) Tominaga, A., “Fundamental Thermoacoustics”, 1998, Uchida Rokakuho, Tokyo. (in Japanese)
  • 3) Ueda, Y., Calculation Method for the Prediction of the Performance of a Traveling-wave Thermoacoustic Cooler, Journal of Power and Energy Systems, 2008, 2(5), pp. 1276-1282.
  • 4) http://www.lanl.gov/thermoacoustics/, (Oct., 2015).
  • 5) Mozurkewich, G., A Model for Transverse Heat Transfer in Thermoacoustics, Journal of Acoustic Society of America, 1998, 103(6), pp. 3318-3326.
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