Heat transfer in film-type cooling towers with a profiled surface of sprinklers under conditions of the longitudinal and cross direction of air flow
The search for possibilities to intensify the process of cooling of circulation water is of great practical interest because the degree of water cooling affects substantially the technoeconomic characteristics of the units of thermal and nuclear power plants as well as different industrial objects.A...
Saved in:
| Date: | 2014 |
|---|---|
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
General Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine
2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://systemre.org/index.php/journal/article/view/512 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | System Research in Energy |
| Download file: | |
Institution
System Research in Energy| _version_ | 1871103952144039936 |
|---|---|
| author | Dubrovskyi V.V. Pidvysotskyi O.M. |
| author_facet | Dubrovskyi V.V. Pidvysotskyi O.M. |
| author_institution_txt_mv | [
{
"author": "Dubrovskyi V.V.",
"institution": null
},
{
"author": "Pidvysotskyi O.M.",
"institution": null
}
] |
| author_sort | Dubrovskyi V.V. |
| baseUrl_str | https://systemre.org/index.php/journal/oai |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2026-07-18T12:57:41Z |
| description | The search for possibilities to intensify the process of cooling of circulation water is of great practical interest because the degree of water cooling affects substantially the technoeconomic characteristics of the units of thermal and nuclear power plants as well as different industrial objects.As is known, the process of water cooling in cooling towers depends substantially on the intensity of air flow that blows over it. In film-type cooling towers, depending on the position of sprinklers with respect to air flow, the blow of surfaces with a liquid film can have different directions.The aim of the present work is to investigate heat transfer between water and air under conditions of the longitudinal and transverse (cross) interaction of the phases. Using our experimental facility, we have carried out the corresponding complex of investigations. We have found the values of heat transfer coefficient from water to air for different directions of air action and performed their comparison. We have established that the efficiency of water cooling under condition of the transverse air action is higher than in the case of counterflow.We have obtained dimensionless generalizing dependences for determining the intensity of heat transfer from water to air at water flow along profiled surfaces of sprinklers under conditions of longitudinal and cross interaction of the contacting phases. There relations can be used for calculation of the water temperature after cooling towers. |
| first_indexed | 2026-03-24T02:02:03Z |
| format | Article |
| fulltext |
55ISSN 1562-8965. Проблеми загальної енергетики, 2014, вип. 1 (36)
Пошук можливостей інтенсифікувати процес
охолодження циркуляційної води у градирнях
становить значний практичний інтерес, оскіль-
ки ступінь її охолодження істотно впливає на
техніко-економічні показники енергоблоків
ТЕС і АЕС та різних промислових об’єктів.
Одним із шляхів інтенсифікації охолодження є
використання профільованих поверхонь як
зрошувачів плівкових градирень. Як показали
проведені нами експериментальні дослідження
по теплообміну стікаючої плівки води з ото-
чуючим повітрям, нанесення сферичних лунок
на плоску поверхню зрошувача істотно підви-
щує інтенсивність тепловіддачі і, відповідно,
ступінь охолодження води [1, 2]. Крім того, при
стіканні рідини по лунках істотно знижується
середня швидкість течії плівки, що призводить,
природно, до помітного збільшення часу кон-
такту фаз вода – повітря у порівнянні з течією
по гладкій поверхні. Це також позитивно впли-
ває на охолодження рідини.
Як відомо, процес охолодження циркуля-
ційної води у градирнях істотно залежить від
інтенсивності повітряного потоку, що обдуває
плівку. Дослідженню впливу відносної швидко-
сті води та повітря в режимі протитечії контак-
туючих фаз на їх теплообмін при стіканні плів-
ки по профільованій поверхні присвячена
робота [3]. В ній показано наскільки збільшу-
ється тепловіддача від плівки води до ото-
чуючого повітря в умовах примусового обду-
вання у порівнянні з нерухомим середовищем.
Але в градирнях, залежно від того, як розта-
шовані зрошувачі відносно потоків повітря,
обдування поверхонь з плівкою рідини може
бути не лише протитечійне, а і поперечне. Тому
мета цієї роботи – дослідження теплообміну
між водою і повітрям в умовах поздовжньої та
поперечної (перехресної) взаємодії фаз. В екс-
периментах моделювались процеси взаємодії
стікаючої по лотках плівки води з повітряним
потоком, який у градирнях може утворюватися
як природною тягою, так і за допомогою венти-
ляторів.
Проведення дослідів. Під час проведення
експериментів за основу був взятий стенд, який
докладно описано в роботі [3]. Установку було
УДК 536.24
ТЕПЛООБМІН У ПЛІВКОВИХ ГРАДИРНЯХ З ПРОФІЛЬОВАНОЮ ПОВЕРХНЕЮ ЗРОШУВАЧІВ
В УМОВАХ ПОЗДОВЖНЬОГО ТА ПЕРЕХРЕСНОГО НАПРЯМКУ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ
Експериментально досліджено вплив поздовжнього та перехресного напрямку повіт-
ряного потоку на тепловіддачу до оточуючого середовища від плівки води, що стікає по
профільованій поверхні зі сферичними лунками. Отримано узагальнені безрозмірні
залежності для визначення коефіцієнта тепловіддачі від води до повітря для
поздовжньої та перехресної взаємодії фаз.
К л ю ч о в і с л о в а: тепловіддача, профільована поверхня зрошувачів, відносна швид-
кість води та повітря, поздовжня та перехресна взаємодія фаз.
© ДУБРОВСЬКИЙ В.В., ПІДВИСОЦЬКИЙ О.М., 2014
В.В. ДУБРОВСЬКИЙ, канд. техн. наук, О.М. ПІДВИСОЦЬКИЙ,
канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, м. Київ
56 ISSN 1562-8965. Проблеми загальної енергетики, 2014, вип. 1 (36)
модернізовано – виготовлено спеціальну касе-
ту з вісьмома осьовими вентиляторами, які
були розташовані на стенді вздовж дослідного
лотка, по якому стікала вода. Модернізований
стенд дозволяв проводити досліди теплообміну
в умовах дії повітряного потоку у двох режимах
взаємодії контактуючих фаз:
1) протитечії, коли рух повітря за допомогою
спеціального пристрою обдування відбувався
над поверхнею плівки рідини, що стікала по
лотку, назустріч її течії;
2) перехресної течії, коли повітряний потік
обдував плівку рідини у поперечному до стікан-
ня води напрямку.
На рис. 1 показано фрагмент модернізова-
ного стенда з лотком та пристроями обдування
повітрям у двох напрямках.
Досліди проводились на лотках з різними
розмірами сферичних лунок, розташованих у
шаховому порядку, при різних режимах стікан-
ня води та різних швидкостях повітряного
потоку. Дані порівнювались з лотком з гладкою
поверхнею та з умовами, коли оточуюче повіт-
ря було нерухомим.
Лотки було виготовлено з оцинкованої сталі
товщиною 0,55 мм. Довжина лотків дорівнюва-
ла 1,7 м, їх ширина – 0,18 м, при цьому довжи-
на поверхні зі сферичними лунками становила
1,55 м. Геометричні характеристики лунок
наведено в табл. 1, тут D – діаметр лунки, h – її
глибина, S – відстань між центрами лунок.
На стенді кут нахилу лотків до горизонту
було вибрано 30 град. Якщо кут був більший, то
течія води по лунках призводила до утворюван-
ня бризок, що небажано. Менший кут нахилу,
як показали проведені раніше експерименти,
хоча дещо і збільшував час контакту фаз (за
рахунок меншої швидкості течії), але приводив
до гіршого охолодження, оскільки погіршува-
лась турбулізація потоку в лунках.
Вимірювання полів швидкостей повітряно-
го потоку над плівкою здійснювалось за допо-
могою анемометра з крильчаткою Testo 416.
Точність вимірювання дорівнювала 0,01 м/с.
У процесі експериментів дослідні лотки роз-
міщувались на стенді, встановлювались вибра-
ний термостабілізований режим циркуляції
води в замкненому контурі, її витрата та інтен-
сивність повітряного потоку. За допомогою
цифрового диференціального термометра про-
водились вимірювання різниці температур
води на початку та в кінці її течії по лотку
(ступінь охолодження Δt, точність вимірюван-
Рис. 1. Фрагмент експериментального стенда
Таблиця 1 – Геометричні характеристики
лунок на лотках
В.В. ДУБРОВСЬКИЙ, О.М. ПІДВИСОЦЬКИЙ
57ISSN 1562-8965. Проблеми загальної енергетики, 2014, вип. 1 (36)
ня 0,01 град). Методика визначення коефіцієн-
та тепловіддачі α від води до повітря не відріз-
нялась від тієї, що використовувалась в [3].
Результати досліджень при протитечійній
взаємодії фаз. Витрата води G в експериментах
змінювалась від 0,068 до 0,143 кг/с, а швидкість
повітряного потоку над плівкою – від 0 до
5,4 м/с. Для кожного досліду визначався
ступінь охолодження води Δt, та розраховува-
лись коефіцієнти тепловіддачі α.
Як видно з рис. 2, збільшення відносної
швидкості Vr контактуючих фаз приводить,
природно, до зростання коефіцієнта тепловід-
дачі. У порівнянні з гладким лотком тепловід-
дача на профільованих поверхнях набагато
краща. Лотки зі сферичними лунками за раху-
нок інтенсивної турбулізації потоку води забез-
печують більш ефективну взаємодію з повіт-
рям, що призводить до помітної інтенсифікації
тепловіддачі. Наприклад, при відносній швид-
кості 2 м/с коефіцієнт тепловіддачі α зростає у
2,5 – 4 рази у порівнянні з гладким лотком.
У результаті проведених експериментів було
визначено профільовану поверхню з лунками,
найбільш ефективну за коефіцієнтом тепловід-
дачі в умовах нерухомого та рухомого повітря.
У дослідженому діапазоні витрат це поверхня з
лунками Л16. Поверхні з меншими та більши-
ми лунками давали в експериментах гірші
результати.
В табл. 2 наведено порівняння охолодження
води у профільованому і гладкому лотках в
умовах дії повітряного потоку проти течії води.
Отриманий масив даних було проаналізова-
но та систематизовано. На основі аналізу екс-
периментальних даних було встановлено виг-
ляд узагальнюючої залежності, що враховує
вплив відносної швидкості фаз. Дослідні дані
було описано як
Тут α і αн – відповідно коефіцієнти тепловід-
дачі від води до повітря на профільованих лот-
ках в умовах примусового обдування плівки
повітрям та у нерухомому середовищі. Число
Рейнольдса для плівки Reпл = 4G /(l νw ρw), l –
ширина лотка; νw та ρw – відповідно коефіці-
єнт кінематичної в’язкості та густина стікаю-
чої плівки води, Vl – швидкість руху води по
лотку.
Теплообмін у плівкових градирнях з профільованою поверхнею зрошувачів в умовах повздовжнього
та перехресного напрямку повітряного потоку
Рис. 2. Залежність коефіцієнта тепловіддачі від відносної швидкості фаз в режимі протитечії,
G = 0,068 кг/с: криві 1 – 5 – профільовані лотки
(1 – лотік Л16; 2 – Л13; 3 – Л20; 4 – Л30; 5 – Л24), 6 – гладкий лотік
Таблиця 2 – Приклад переваг
профільованого лотка у порівнянні
з гладким за ефективністю
охолодження води
58 ISSN 1562-8965. Проблеми загальної енергетики, 2014, вип. 1 (36)
Обробку даних було виконано методом най-
менших квадратів у середовищі TurboBasic. В
результаті було отримано емпіричну залежність
(1)
при 1510 ≤ Reпл ≤ 3180; 1 ≤ Vr / Vl ≤ 23,5.
Абсолютне відхилення дослідних даних
α / αн від розрахункових не перевищує 0,4.
Середньоквадратична похибка окремого вимі-
рювання становить 0,176.
Швидкість Vl течії води по профільованих
лотках при різних кутах нахилу та витратах
рідини було визначено експериментально. В
табл. 3 наведено дані щодо величини Vl для
найкращого з точки зору тепловіддачі про-
фільованого лотка Л16. Для порівняння в таб-
лиці наведено і швидкість течії води по глад-
кому лотку. Відзначимо, що швидкість течії
води по профільованому лотку, яка входить як
складова у відносну швидкість фаз вода –
повітря, має значно меншу величину порівня-
но зі швидкістю повітряного потоку. На лотку
Л16 в умовах проведених дослідів вона не
перевищує 0,49 м/с.
Величина коефіцієнта тепловіддачі αн із
формули (1) для лотків з лунками при нерухо-
мому повітряному середовищі знаходиться з
отриманої раніше [2] емпіричної формули
(2)
де αгл – коефіцієнт тепловіддачі для лотка з
гладкою поверхнею, b – капілярна стала, b =
(σ/(g(ρw – ρa)))0,5, σ – коефіцієнт поверхневого
натягу, g – прискорення вільного падіння, ρa –
густина повітря, Reвід – відносне число
Рейнольдса, Reвід = Vr L/va, L – довжина лотка,
va – кінематична в’язкість повітря, ϕ – кут
нахилу лотка у градусах. Величина капілярної
сталої для умов проведених дослідів дорівнюва-
ла 2,724 мм.
Значення αгл із формули (2) знаходиться
згідно з отриманою раніше [2] залежністю
(3)
де Nuгл = αглL/λa, (4)
Nuгл – число Нусельта для гладкої поверхні, λa
– коефіцієнт теплопровідності повітря.
За формулами (1) – (4) можна визначити
вплив відносної швидкості фаз вода – повітря у
поздовжньому напрямку на коефіцієнт тепло-
віддачі при течії води по профільованих
поверхнях і розрахувати параметри охолоджен-
ня за співвідношенням
(5)
де F – площа поверхні плівки, що контактує з
повітрям; tw – середня температура води в
лотку; ta – температура повітря; c – питома
теплоємність води.
Результати досліджень при перехресній
взаємодії фаз. Досліди в режимі перехресної
течії контактуючих фаз проводились при різ-
них режимах стікання води, на лотках з різни-
ми розмірами сферичних лунок, а також різ-
них швидкостях повітряного потоку. Витрата
води в експериментах змінювалась, як і рані-
ше, від 0,068 до 0,143 кг/с, а швидкість повіт-
ряного потоку над плівкою – від 0 до 4,3 м/с.
У результаті проведених експериментів було
виявлено, що, як і у випадку з обдуванням
проти течії, найкраща тепловіддача від води до
повітря має місце на лотку Л16. На рис. 3
показано залежність ступеня охолодження
води від відносної швидкості фаз для лотка
Л16. Зі збільшенням швидкості обдування
плівки ступінь охолодження води зростає.
Менша витрата води приводить до кращого
охолодження.
Отримані експериментальні дані щодо теп-
лообміну між плівкою води, що стікає по про-
фільованій поверхні, та поперечним потоком
повітря для лотка Л16 було оброблено мето-
дом найменших квадратів за допомогою про-
грами TurboBasic. В результаті отримано
залежність для безрозмірного коефіцієнта
тепловіддачі:
Таблиця 3 – Швидкість течії води
по лотку Л16
В.В. ДУБРОВСЬКИЙ, О.М. ПІДВИСОЦЬКИЙ
59ISSN 1562-8965. Проблеми загальної енергетики, 2014, вип. 1 (36)
Теплообмін у плівкових градирнях з профільованою поверхнею зрошувачів в умовах повздовжнього
та перехресного напрямку повітряного потоку
(6)
у діапазоні 1500 ≤ Reпл ≤ 3180, 33000 ≤ Reвід ≤
≤ 490000. Тут Nu – число Нусельта для профі-
льованої поверхні (Nu = αL/λa).
Максимальне відхилення експерименталь-
них точок від залежності (6) не перевищує
10,2%, а середнє квадратичне відхилення ста-
новить 4%.
Порівняння поздовжнього та перехресного
обдування. На експериментальному стенді
обдування плівки води, що стікала по лотку,
проводилось поперемінно проти і поперек течії
води. Досліди показали, що ефективність охо-
лодження води при поперечній взаємодії фаз,
коли забезпечується приплив свіжого повітря
вздовж всієї стікаючої плівки, вища, ніж у
режимі протитечії.
На рис. 4 показано залежність ступеня
охолодження води Δt від відносної швидкості
повітря Vr у двох режимах обдування (витрати
повітря не контролювались). Дані приведено
для профільованого лотка Л20, витрати води
G = 0,106 кг/с, температури води на вході в
лотік t1 = 40 °С, температури повітря ta = 23 °С.
Рис. 3. Залежність ступеня охолодження води від відносної швидкості рідини та повітря в режимі пере-
хресної взаємодії фаз, лотік Л16: крива 1 – G = 0,068; 2 – 0,106; 3 – 0,143 кг/с
Рис. 4. Вплив напрямку потоку повітря на ступінь охолодження води:
крива 1 – перехресна взаємодія фаз; 2 – режим протитечії
60 ISSN 1562-8965. Проблеми загальної енергетики, 2014, вип. 1 (36)
В.В. ДУБРОВСЬКИЙ, О.М. ПІДВИСОЦЬКИЙ
Коли повітря нерухоме, ступінь охолодження
дорівнює приблизно 1 °С. Під дією повітряного
потоку величина Δt, природно, збільшується,
але залежно від того, в якому напрямку по від-
ношенню до стікаючої плівки води діє потік,
ступінь охолодження різний. Практично
однакове значення Δt ~ 3 °С можна забезпечити
на обох режимах обдування, але швидкість
повітряного потоку в режимі протитечії має
бути помітно більша.
ВИСНОВКИ
Визначено вплив поздовжнього та попереч-
ного обдування повітрям плівки води, що сті-
кає по профільованій поверхні зі сферичними
лунками, на теплообмін між рідиною і повіт-
рям. Встановлено, що ефективність охолод-
ження води в режимі поперечної дії повітря
вища, ніж у режимі протитечії. Отримано без-
розмірні узагальнюючі залежності для визна-
чення тепловіддачі від води до повітря при її
течії по профільованих поверхнях зрошувачів в
умовах поздовжньої та перехресної взаємодії
контактуючих фаз, які можуть бути використа-
ні при розрахунках ступеня охолодження у
плівкових градирнях.
1. Дубровский В.В., Подвысоцкий А.М.,
Шрайбер А.А. Экспериментальное исследо-
вание теплообмена пленки жидкости, сте-
кающей по профилированной поверхности,
с воздухом // Проблеми загальної
енергетики. – 2009. – № 19. – С. 39–45.
2. Шрайбер А.А., Дубровский В.В.,
Подвысоцкий А.М. Обобщение опытных
данных по теплообмену пленки жидкости,
стекающей по гладким и профилированным
поверхностям, с воздухом //
Промышленная теплотехника. – 2010. –
Т. 32, № 4. – С. 21–27.
3. Дубровський В.В., Підвисоцький О.М.
Вплив відносної швидкості води та повітря
на їх теплообмін при течії плівки по про-
фільованій поверхні // Проблеми загальної
енергетики. – 2012. – № 3 (30). – С. 26–29.
Надійшла до редколегії 05.03.2014
Рецензент
Зав.відділу оптимізації розвитку
паливних баз ІЗЕ НАН України,
канд. техн. наук
О.В. Стогній
|
| id | systemreorg-article-512 |
| institution | System Research in Energy |
| keywords_txt_mv | keywords |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2026-07-19T01:16:22Z |
| publishDate | 2014 |
| publisher | General Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine |
| record_format | ojs |
| resource_txt_mv | systemreorg/0c/8118f919fd56dd9247fbfc7fd028ab0c.pdf |
| spelling | systemreorg-article-5122026-07-18T12:57:41Z Heat transfer in film-type cooling towers with a profiled surface of sprinklers under conditions of the longitudinal and cross direction of air flow Теплообмін у плівкових градирнях з профільованою поверхнею зрошувачів в умовах поздовжнього та перехресного напрямку повітряного потоку Dubrovskyi V.V. Pidvysotskyi O.M. heat transfer, profiled surface of sprinklers, relative velocity of water and air, longitudinal and cross interaction phases. тепловіддача, профільована поверхня зрошувачів, відносна швидкість води та повітря, поздовжня та перехресна взаємодія фаз. The search for possibilities to intensify the process of cooling of circulation water is of great practical interest because the degree of water cooling affects substantially the technoeconomic characteristics of the units of thermal and nuclear power plants as well as different industrial objects.As is known, the process of water cooling in cooling towers depends substantially on the intensity of air flow that blows over it. In film-type cooling towers, depending on the position of sprinklers with respect to air flow, the blow of surfaces with a liquid film can have different directions.The aim of the present work is to investigate heat transfer between water and air under conditions of the longitudinal and transverse (cross) interaction of the phases. Using our experimental facility, we have carried out the corresponding complex of investigations. We have found the values of heat transfer coefficient from water to air for different directions of air action and performed their comparison. We have established that the efficiency of water cooling under condition of the transverse air action is higher than in the case of counterflow.We have obtained dimensionless generalizing dependences for determining the intensity of heat transfer from water to air at water flow along profiled surfaces of sprinklers under conditions of longitudinal and cross interaction of the contacting phases. There relations can be used for calculation of the water temperature after cooling towers. Пошук можливостей інтенсифікувати процес охолодження циркуляційної води у градирнях становить значний практичний інтерес, оскільки ступінь її охолодження істотно впливає на техніко-економічні показники енергоблоків ТЕС і АЕС та різних промислових об’єктів.Як відомо, процес охолодження води у градирнях істотно залежить від інтенсивності повітряного потоку, що її обдуває. В плівкових градирнях, в залежності від того, як розташовані зрошувачі відносно потоків повітря, обдування поверхонь з плівкою рідини може бути у різних напрямках.Мета цієї роботи – дослідження теплообміну між водою і повітрям в умовах поздовжньої та поперечної (перехресної) взаємодії фаз. На експериментальному стенді було проведено відповідний комплекс досліджень. Знайдено значення коефіцієнтів тепловіддачі від води до повітря в різних напрямках дії повітря, проведено їх порівняння. Встановлено, що ефективність охолодження води в режимі поперечної дії повітря вища, ніж у режимі протитечії.Отримано безрозмірні узагальнюючі залежності для визначення тепловіддачі від води до повітря при її течії по профільованих поверхнях зрошувачів в умовах поздовжньої та перехресної взаємодії контактуючих фаз, які можуть бути використані при розрахунках ступеня охолодження у плівкових градирнях. General Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine 2014-03-19 Article Article application/pdf https://systemre.org/index.php/journal/article/view/512 System Research in Energy; No. 1 (36) (2014): The Problems of General Energy; 55-60 Системні дослідження в енергетиці; № 1 (36) (2014): Проблеми загальної енергетики; 55-60 2786-7102 2786-7633 uk https://systemre.org/index.php/journal/article/view/512/447 Copyright (c) 2014 Dubrovskyi V.V., Pidvysotskyi O.M. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0 |
| spellingShingle | heat transfer profiled surface of sprinklers relative velocity of water and air longitudinal and cross interaction phases. Dubrovskyi V.V. Pidvysotskyi O.M. Heat transfer in film-type cooling towers with a profiled surface of sprinklers under conditions of the longitudinal and cross direction of air flow |
| title | Heat transfer in film-type cooling towers with a profiled surface of sprinklers under conditions of the longitudinal and cross direction of air flow |
| title_alt | Теплообмін у плівкових градирнях з профільованою поверхнею зрошувачів в умовах поздовжнього та перехресного напрямку повітряного потоку |
| title_full | Heat transfer in film-type cooling towers with a profiled surface of sprinklers under conditions of the longitudinal and cross direction of air flow |
| title_fullStr | Heat transfer in film-type cooling towers with a profiled surface of sprinklers under conditions of the longitudinal and cross direction of air flow |
| title_full_unstemmed | Heat transfer in film-type cooling towers with a profiled surface of sprinklers under conditions of the longitudinal and cross direction of air flow |
| title_short | Heat transfer in film-type cooling towers with a profiled surface of sprinklers under conditions of the longitudinal and cross direction of air flow |
| title_sort | heat transfer in film-type cooling towers with a profiled surface of sprinklers under conditions of the longitudinal and cross direction of air flow |
| topic | heat transfer profiled surface of sprinklers relative velocity of water and air longitudinal and cross interaction phases. |
| topic_facet | heat transfer profiled surface of sprinklers relative velocity of water and air longitudinal and cross interaction phases. тепловіддача профільована поверхня зрошувачів відносна швидкість води та повітря поздовжня та перехресна взаємодія фаз. |
| url | https://systemre.org/index.php/journal/article/view/512 |
| work_keys_str_mv | AT dubrovskyivv heattransferinfilmtypecoolingtowerswithaprofiledsurfaceofsprinklersunderconditionsofthelongitudinalandcrossdirectionofairflow AT pidvysotskyiom heattransferinfilmtypecoolingtowerswithaprofiledsurfaceofsprinklersunderconditionsofthelongitudinalandcrossdirectionofairflow AT dubrovskyivv teploobmínuplívkovihgradirnâhzprofílʹovanoûpoverhneûzrošuvačívvumovahpozdovžnʹogotaperehresnogonaprâmkupovítrânogopotoku AT pidvysotskyiom teploobmínuplívkovihgradirnâhzprofílʹovanoûpoverhneûzrošuvačívvumovahpozdovžnʹogotaperehresnogonaprâmkupovítrânogopotoku |