Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Two phase heat transfer & pressure drop with new environment friendly refrigerants in minichannels (completed)

Two phase heat transfer, pressure drop, mini channel

Background and motivation

Rapidly increasing demands (energy, heating/cooling) and limited available reserves always forced researcher to optimse the useage of available sources. The same ambition within the heat transfer field could be realized by designing compact components so that they can sustain high heating/cooling loads. Microchannel heat exchangers in this respect offers many potential advantages for enhancing heat tranfer, by reducing channel size (increasing available surface area and higher surface area to volume ratios) however this is coupled with penalty of increased pressure drop, there are some additional benefits like reduced fluid inventory, higher efficiency etc. 

Heat fluxes upto 80 w/cm2 can be handled with by forced convective heat transfer with air for cooling electroinc chips, while heat transfer coefficient of 500,000 w/m2  (correspoinding to heat load of 500 w/cm2) have been reported in the literature (Steinke, 2006) with single phase flow in microchannels.

Previous studies

Flow boiling heat transfer, pressure drop and dryout with different fluids (R134a, R245fa, Ammonia and propane) under different operating conditions were already explored in the earlier studies conducted here at KTH. 

Goals

To investigate parametric effects (heat and mass flux, quality, system pressure, geometry etc) during flow boiling heat transfer and pressure drop in mini/micro channels.

To trace out involved mechanism and to check the applicability of conventional correlations.

Doctoral thesis:

Author: Zahid Anwar, 2014

PARMENIDES – Plug & plAy EneRgy ManagEmeNt for hybriD Energy Storage
HYSTORE - Hybrid services from advanced thermal energy storage systems
Open-source models for holistic building energy system design at scale
Tank to Grave Management of new Low-GWP Refrigerants (Hantering av nya låg-GWP köldmedier från installation till destruktion)
Novel tool and guidelines for designing ground source heat pumps (GSHPs) in densely populated areas
Små ammoniaksystem
Magnetiska kylprocesser
Smarta kontrollstrategier för värmepumpsystem
Open-source models for holistic building energy system design at scale
GEO.POWER – Utbyte av bästa utförande inom geotermisk energi mellan europeiska regioner
Solcellar på tak av bostadrättsföreningar (avslutat)
Smarta kontrollstrategier för värmepumpsystem (avslutat)
Högupplöst GIS mappning av värmekällor för fjärrvärme
Digitalisering och IoT teknik för värmepumpsystem
Uthålliga kombisystem för uppvärmning av byggnader (avslutat)
Högupplöst GIS mappning av värmekällor för fjärrvärme
Effektivt utnyttjande av industriell spillvärme genom låg temp värmedrivna kraftcykler - en integrerad ansats för Svensk industri
Samverkan mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare; effektivisering och affärsmodeller av energianvändning
Digitalisering och IoT teknik för värmepumpsystem
Alternativa köldbärare för indirekta kylsystem
Funktionella ytbeläggningar för mer energieffektiva värmepumpar
Tvåfasströmning i platta kanaler
Two phase heat transfer & pressure drop with new environment friendly refrigerants in minichannels (completed)
Distribuerade kyllager i fjärrkylanät
Simulering av temperaturfördelning i borrhålslager med stöd av fiberoptiska temperaturmätning (avslutat)
4D Monitoring of BTES (avslutat)
Aquifer Thermal Energy Storage (avslutat)
Deep Borehole Heat Exchanger (avslutat)
Effektivt utnyttjande av energibrunnar för värmepumpar (avslutat)
Effektivare dimensionering av bergvärmesystem (avslutat)
SPF (avslutat)
TRIGEN
Energideklarationer
Milestone