2017
DOI: 10.7868/s0040357117040145
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

ИСПАРЕНИЕ КАПЕЛЬ СУСПЕНЗИЙ НА ОСНОВЕ ВОДЫ С ГРУНТОВЫМИ ПРИМЕСЯМИ В ОБЛАСТИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ, "Теоретические Основы Химической Технологии"

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
3

Citation Types

0
0
0
10

Year Published

2017
2017
2020
2020

Publication Types

Select...
3

Relationship

2
1

Authors

Journals

citations
Cited by 3 publications
(10 citation statements)
references
References 0 publications
0
0
0
10
Order By: Relevance
“…Современные представления (например, [8][9][10][11]) о ско-ростях испарения и конденсации чаще всего опираются на закон Герца−Кнудсена [6,7], отражающий существен-но нелинейную зависимость скорости парообразования как от температуры, так и от градиента концентрации паров. Особую значимость имеют такие зависимости при высоких температурах внешней по отношению к капле газовой среды [11].…”
Section: Introductionunclassified
See 2 more Smart Citations
“…Современные представления (например, [8][9][10][11]) о ско-ростях испарения и конденсации чаще всего опираются на закон Герца−Кнудсена [6,7], отражающий существен-но нелинейную зависимость скорости парообразования как от температуры, так и от градиента концентрации паров. Особую значимость имеют такие зависимости при высоких температурах внешней по отношению к капле газовой среды [11].…”
Section: Introductionunclassified
“…Особую значимость имеют такие зависимости при высоких температурах внешней по отношению к капле газовой среды [11].…”
Section: Introductionunclassified
See 1 more Smart Citation
“…Использование известных моделей тепломассопереноса [8,9] для изучения условий теплообмена капель жидкости (в частности, воды) с газовой средой не позволяет в полной мере определить характеристики испарения при температуре газов более 600 K [10]. Использование балансных соотношений вида Q e W e = α(T g − T s ) (Q e -теплота паро-образования, J/kg; W e -массовая скорость испарения, kg/(m 2 · c); α -коэффициент теплообмена, W/(m 2 · K); T g , T s -температуры газов и поверхности капли, K) на основании предположения о том, что вся подведенная к поверхности капли жидкости энергия расходуется на ее испарение [8,9], приводит к значениям скоростей испарения, в несколько раз отличающимся от экспериментальных [10].…”
unclassified
“…Использование балансных соотношений вида Q e W e = α(T g − T s ) (Q e -теплота паро-образования, J/kg; W e -массовая скорость испарения, kg/(m 2 · c); α -коэффициент теплообмена, W/(m 2 · K); T g , T s -температуры газов и поверхности капли, K) на основании предположения о том, что вся подведенная к поверхности капли жидкости энергия расходуется на ее испарение [8,9], приводит к значениям скоростей испарения, в несколько раз отличающимся от экспериментальных [10]. Поэтому в случае применения выражений Рэнца−Маршала вида Nu = 2 + 0.6 Re 1/2 Pr 1/3…”
unclassified