Design of Experimental Device for Testing of Subcooled Flow Boiling
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21220%2F20%3A00347433" target="_blank" >RIV/68407700:21220/20:00347433 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://doi.org/10.21495/5896-3-150" target="_blank" >https://doi.org/10.21495/5896-3-150</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.21495/5896-3-150" target="_blank" >10.21495/5896-3-150</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Design of Experimental Device for Testing of Subcooled Flow Boiling
Popis výsledku v původním jazyce
The article presents the principle and function of the Hypervapotron and the current work progress on the realisation of the experimental loop. Hypervapotron is a heat exchanger operating in a two-phase flow regime, in which the latent heat of the water/steam phase transformation is used, which enables the transfer of large heat fluxes (up to tens of MW/m2). For this reason, it appears to be very promising for use in fusion reactors. The article describes the steps leading to the final design of the experimental loop - selection of suitable mesh parameters in the Star-CCM+ code, geometry and used materials of the single elements of the heating system using electromagnetic induction. The effort of the experimental loop and the flow study in the Hypervapotron in general, is dimensional and material optimization of the geometry is suitable for a wide range of applications for which the benefits of subcooled boiling and Hypervapotron geometry can be applied.
Název v anglickém jazyce
Design of Experimental Device for Testing of Subcooled Flow Boiling
Popis výsledku anglicky
The article presents the principle and function of the Hypervapotron and the current work progress on the realisation of the experimental loop. Hypervapotron is a heat exchanger operating in a two-phase flow regime, in which the latent heat of the water/steam phase transformation is used, which enables the transfer of large heat fluxes (up to tens of MW/m2). For this reason, it appears to be very promising for use in fusion reactors. The article describes the steps leading to the final design of the experimental loop - selection of suitable mesh parameters in the Star-CCM+ code, geometry and used materials of the single elements of the heating system using electromagnetic induction. The effort of the experimental loop and the flow study in the Hypervapotron in general, is dimensional and material optimization of the geometry is suitable for a wide range of applications for which the benefits of subcooled boiling and Hypervapotron geometry can be applied.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
—
OECD FORD obor
20305 - Nuclear related engineering; (nuclear physics to be 1.3);
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/EF16_019%2F0000778" target="_blank" >EF16_019/0000778: Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2020
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Engineering Mechanics 2020: Book of full texts
ISBN
978-80-214-5896-3
ISSN
1805-8248
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
4
Strana od-do
150-153
Název nakladatele
Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i.
Místo vydání
Prague
Místo konání akce
Brno
Datum konání akce
24. 11. 2020
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—