Распределение температуры в объеме сферической капли в процессе нестационарного испарения

Проведено чисельне моделювання процесу випаровування краплі води у сухому повітрі та в перегрітій парі з урахуванням і без урахування конвективного переносу тепла в дисперсній рідинній фазі. Встановлено, що при випаровуванні краплин у повітрі термічний опір всередині краплини можна вважати дуже мали...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Промышленная теплотехника
Дата:2009
Автори: Иваницкий, Г.К., Целень, Б.Я.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Інститут технічної теплофізики НАН України 2009
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/61070
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Распределение температуры в объеме сферической капли в процессе нестационарного испарения / Г.К. Иваницкий, Б.Я. Целень // Промышленная теплотехника. — 2009. — Т. 31, № 7. — С. 117-121. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-61070
record_format dspace
spelling Иваницкий, Г.К.
Целень, Б.Я.
2014-04-23T21:04:27Z
2014-04-23T21:04:27Z
2009
Распределение температуры в объеме сферической капли в процессе нестационарного испарения / Г.К. Иваницкий, Б.Я. Целень // Промышленная теплотехника. — 2009. — Т. 31, № 7. — С. 117-121. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.
0204-3602
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/61070
533.72
Проведено чисельне моделювання процесу випаровування краплі води у сухому повітрі та в перегрітій парі з урахуванням і без урахування конвективного переносу тепла в дисперсній рідинній фазі. Встановлено, що при випаровуванні краплин у повітрі термічний опір всередині краплини можна вважати дуже малим, у порівнянні з термічним опором неперервної газової фази, тоді як при випаровуванні в середовищі перегрітої пари внутрішній перенос тепла відіграє вирішальну роль в процесах нагрівання чи охолодження крапель.
Проведено численное моделирование процесса испарения капли воды в сухом воздухе и в перегретом паре с учетом и без учета конвективного переноса тепла в дисперсной жидкой фазе. Установлено, что при испарении капель в воздухе термическое сопротивление внутри капли можно считать пренебрежимо малым по сравнению термическим сопротивлением непрерывной газовой фазы, тогда как при испарении капли в среде перегретого пара внутренний теплоперенос играет определяющую роль в процессах нагрева или охлаждения капель.
Numerical simulation of water droplet evaporation in dry air and superheated vapor has been carried out both with and without regard to conductive heat transfer in dispersed liquid phase. It is found that for the case of droplet evaporation in air the transfer resistance can be assumed to be negligible as compared to that of the continuous phase, whereas when evaporating droplet in superheated vapor medium the internal heat transfer plays major role in droplet heating or cooling processes.
ru
Інститут технічної теплофізики НАН України
Промышленная теплотехника
Распределение температуры в объеме сферической капли в процессе нестационарного испарения
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Распределение температуры в объеме сферической капли в процессе нестационарного испарения
spellingShingle Распределение температуры в объеме сферической капли в процессе нестационарного испарения
Иваницкий, Г.К.
Целень, Б.Я.
title_short Распределение температуры в объеме сферической капли в процессе нестационарного испарения
title_full Распределение температуры в объеме сферической капли в процессе нестационарного испарения
title_fullStr Распределение температуры в объеме сферической капли в процессе нестационарного испарения
title_full_unstemmed Распределение температуры в объеме сферической капли в процессе нестационарного испарения
title_sort распределение температуры в объеме сферической капли в процессе нестационарного испарения
author Иваницкий, Г.К.
Целень, Б.Я.
author_facet Иваницкий, Г.К.
Целень, Б.Я.
publishDate 2009
language Russian
container_title Промышленная теплотехника
publisher Інститут технічної теплофізики НАН України
format Article
description Проведено чисельне моделювання процесу випаровування краплі води у сухому повітрі та в перегрітій парі з урахуванням і без урахування конвективного переносу тепла в дисперсній рідинній фазі. Встановлено, що при випаровуванні краплин у повітрі термічний опір всередині краплини можна вважати дуже малим, у порівнянні з термічним опором неперервної газової фази, тоді як при випаровуванні в середовищі перегрітої пари внутрішній перенос тепла відіграє вирішальну роль в процесах нагрівання чи охолодження крапель. Проведено численное моделирование процесса испарения капли воды в сухом воздухе и в перегретом паре с учетом и без учета конвективного переноса тепла в дисперсной жидкой фазе. Установлено, что при испарении капель в воздухе термическое сопротивление внутри капли можно считать пренебрежимо малым по сравнению термическим сопротивлением непрерывной газовой фазы, тогда как при испарении капли в среде перегретого пара внутренний теплоперенос играет определяющую роль в процессах нагрева или охлаждения капель. Numerical simulation of water droplet evaporation in dry air and superheated vapor has been carried out both with and without regard to conductive heat transfer in dispersed liquid phase. It is found that for the case of droplet evaporation in air the transfer resistance can be assumed to be negligible as compared to that of the continuous phase, whereas when evaporating droplet in superheated vapor medium the internal heat transfer plays major role in droplet heating or cooling processes.
issn 0204-3602
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/61070
citation_txt Распределение температуры в объеме сферической капли в процессе нестационарного испарения / Г.К. Иваницкий, Б.Я. Целень // Промышленная теплотехника. — 2009. — Т. 31, № 7. — С. 117-121. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT ivanickiigk raspredelenietemperaturyvobʺemesferičeskoikaplivprocessenestacionarnogoispareniâ
AT celenʹbâ raspredelenietemperaturyvobʺemesferičeskoikaplivprocessenestacionarnogoispareniâ
first_indexed 2025-11-28T01:51:37Z
last_indexed 2025-11-28T01:51:37Z
_version_ 1850853086238605312