TL;DR: In this paper, the authors present an approximate prediction of heat transfer during steam condensation inside a tube on the basis of the analogy between hydraulic resistance and heat transfer in accordance with Reynolds' theory.
TL;DR: In this article, a semi-empirical model was developed for the design and rating of steam jet ejectors, where the entrainment ratio was derived as a function of the expansion ratio and the pressures of entrained vapor, motive steam and compressed vapor.
Abstract: Steam jet ejectors are an essential part in refrigeration and air conditioning, desalination, petroleum refining, petrochemical and chemical industries. The ejectors form an integral part of distillation columns, condensers and other heat exchange processes. In this study, semi-empirical models are developed for design and rating of steam jet ejectors. The model gives the entrainment ratio as a function of the expansion ratio and the pressures of the entrained vapor, motive steam and compressed vapor. Also, correlations are developed for the motive steam pressure at the nozzle exit as a function of the evaporator and condenser pressures and the area ratios as a function of the entrainment ratio and the stream pressures. This allows for full design of the ejector, where defining the ejector load and the pressures of the motive steam, evaporator and condenser gives the entrainment ratio, the motive steam pressure at the nozzle outlet and the cross section areas of the diffuser and the nozzle. The developed correlations are based on large database that includes manufacturer design data and experimental data. The model includes correlations for the choked flow with compression ratios above 1.8. In addition, a correlation is provided for the non-choked flow with compression ratios below 1.8. The values of the coefficient of determination ( R 2 ) are 0.85 and 0.78 for the choked and non-choked flow correlations, respectively. As for the correlations for the motive steam pressure at the nozzle outlet and the area ratios, all have R 2 values above 0.99.
TL;DR: In this paper, the IFC verweiterung des internationalen Datenvorrats wurde inzwischen offiziell verabschiedet in Bezug auf das spezifischen Volumen and die spezielen Enthalpie with den zugehorigen Toleranzen von 0 Grad Celsius bis 800 Grad Celsius and von 1 bar bis 10.000 bar.
Abstract: Auch im letzten Jahrzehnt sind neue experimentelle Daten fur die thermodynamischen Zustandsgrossen fur Wasser und Wasserdampf ermittelt worden, insbesondere im kritischen Bereich und bei hoheren Drucken. Diese Erweiterung des internationalen Datenvorrats wurde inzwischen offiziell verabschiedet in Bezug auf das spezifische Volumen und die spezifische Enthalpie mit den zugehorigen Toleranzen von 0 Grad Celsius bis 800 Grad Celsius und von 1 bar bis 10.000 bar. Auch die entsprechenden Daten fur die Transportgrossen Viskositat und Warmeleitfahigkeit wurden revidiert. Fur die Viskositat wurde eine neue Gleichung fur den industriellen Gebrauch angegeben. Mit dieser und den schon bestehenden Gleichungen lassen sich neue Tafeln fur Viskositat, Warmeleitfahigkeit und Prandtl-Zahl berechnen. Fur den Sattigungsbereich wurde ein Satz einfacher Gleichungen zur Berechnung des Dampfdrucks, der Dichte, der spezifischen Enthalpie und der spezifischen Entropie mitgeteilt, der besonders fur industrielle Rechnungen geeignet ist. Die mit diesen Gleichungen berechneten Werte fur die Dichte und die spezifische Enthalpie sind identisch mit den entsprechenden Werten der Rahmentafeln 1985. Alle erwahnten Verbesserungen und Erweiterungen wurden in diesen Nachdruck aufgenommen. Der Kern dieses Tafelwerks, die nach "The 1967 IFC Formulation for Industrial Use" berechneten thermodynamischen Zustandsgrossen, wurde unverandert ubernommen, da diese Formulation sich fur Berechnungen in der Praxis voll bewahrt hat. So steht mit dieser Ausgabe wiederum ein konsistenter Satz von Gleichungen und Tafeln fur den industriellen Gebrauch zur Verfugung."
TL;DR: In this paper, thermal concentration is used to raise the vapour temperature to 100 °C without the need for costly optical concentrators, which is the state-of-the-art in the solar-driven generation of water steam under one sun.
Abstract: The solar-driven generation of water steam at 100 °C under one sun normally requires the use of optical concentrators to provide the necessary energy flux. Now, thermal concentration is used to raise the vapour temperature to 100 °C without the need for costly optical concentrators.