Vícefázový přenos tepla z porézní struktury oxidů vytvořených na kovu za vysokých teplot
Veřejná podpora
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program
INTER-EXCELLENCE II
Veřejná soutěž
SMSM2023LU001
Hlavní účastníci
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
MSMT-1445/2014-1
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Multi-phase Heat Transfer from Porous Structure of Oxides Formed on Metals at High Temperatures
Anotace anglicky
The project's strength is in developing bilateral cooperation with the most innovative university in the USA - Arizona State University in basic research and overlapping into the application part covered by the leading American steel company US Steel Research Center. Thanks to the cooperation with American strategic partners, the scientists' excellence will be strengthened at the international level, especially in the field of research on heat sharing from very high-temperature surfaces through the oxide layer. The two-phase mixture (consisting of vapor and liquid) and vapor layer is formed on the hot surface during spray cooling. The vapor layer prevents the direct contact of the coolant with the cooled surface. The vapor layer instability grows with decreasing surface temperature and when reaching Leidenfrost temperature, it collapses and the intensity of cooling increases substantially. The presence of oxides with a low thermal conductivity is generally considered as a thermal barrier. However, in a certain industry application, it was observed that the oxide layer unexpectedly intensified the cooling intensity. This effect was clarified and published by the authors of the project proposal in the year 2012. (M. RAUDENSKÝ, M. HNÍZDIL, P. KOTRBÁČEK. Why oxides intensify spray cooling? In: The 30th International Steel Industry Conference. Paris, 2012). The explanation was based on the temperature profile on the oxide layer itself. The principal explanation is based on the shift of the Leidenfrost temperature on the surface of oxides, but so far no proven theory can predict changes in cooling intensity based on knowledge of spray characteristics in combination with surface morphology and internal structure of oxides.
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
OECD FORD - hlavní obor
20303 - Thermodynamics
OECD FORD - vedlejší obor
20301 - Mechanical engineering
OECD FORD - další vedlejší obor
—
CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)
BJ - Termodynamika<br>JR - Ostatní strojírenství<br>JT - Pohon, motory a paliva
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 3. 2024
Ukončení řešení
31. 12. 2027
Poslední stav řešení
Z - Začínající víceletý projekt
Poslední uvolnění podpory
—
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP24-MSM-LU-R
Datum dodání záznamu
8. 2. 2024
Finance
Celkové uznané náklady
10 526 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
10 526 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
0 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč