Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
                )

        )

    [SESS_IP] => 18.223.106.100
    [SESS_TIME] => 1713569570
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [fixed_session_id] => 76896651c8272e24deeab6723b93643b
    [UNIQUE_KEY] => e069ebc80894f16bef34c4ccb256383d
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

)

Поиск по журналу

Теплофизика и аэромеханика

2020 год, номер 1

Теплообмен сферического элемента с водовоздушным потоком аэрозоля в цилиндрическом канале

А.Х. Абед1,2, С.Е. Щеклеин1, В.М. Пахалуев1
1Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
akraaam82@yahoo.com
2Технологический университет, Багдад, Ирак
Ключевые слова: водовоздушный капельный поток, плотность орошения, коэффициент теплоотдачи, режимные параметры, испарение капельной влаги, air-water droplet flow, water mist rate, heat-transfer coefficient, regime parameters, droplet moisture evaporation
Страницы: 109-119

Аннотация

Проведены экспериментальные исследования теплообмена одиночного шара в цилиндрическом канале с мелкодисперсным водовоздушным потоком (аэрозолью). В стационарных условиях нагрева получены значения коэффициентов теплоотдачи в зависимости от числа Рейнольдса и степени увлажнения потока. Предложена физическая модель теплообмена шаровой поверхности с водовоздушным потоком, позволяющая оценить процессы протекания отдельных стадий испарения капель в потоке вблизи нагретой поверхности и образования пленки воды на самой поверхности. Выполнена оценка относительной массы капельной влаги, оседающей на поверхности шара, в зависимости от плотности орошения и числа Рейнольдса потока. Получено критериальное уравнение, обобщающее экспериментальные данные в виде зависимости числа Нуссельта от режимных параметров Рейнольдса, Вебера и параметра фазового перехода воды в пар.