2020
DOI: 10.21883/pjtf.2020.12.49527.18300
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Испарение Кластера Капель При Движении В Высокотемпературной Газовой Среде

Abstract: A new method is proposed for determining the evaporation rate of a compact group (cluster) of droplets during a gravitational deposition in a high-temperature gaseous medium. The results of an experimental study of the evaporation rate of the droplets cluster of distilled water with a radius of 0.77 mm in the temperature range of 650–800 K are presented. A significant decrease in the evaporation rate with a decrease in the distance between the droplets was revealed.

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2021
2021
2021
2021

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

citations
Cited by 1 publication
(1 citation statement)
references
References 2 publications
(5 reference statements)
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Особенно важно оптимизировать эти процессы при высоких температурах газовой среды (> 500 K) [3], так как это позволит существенно сэкономить энергетические и временные ресурсы. В настоящее время, несмотря на известность определенной совокупности публикаций в области изучения испарения аэрозольных потоков, в частности [4], недостаточно информации о значениях массовых скоростей испарения малых по размерам капель (< 0.5 mm). Это связано как со значительными трудностями проведения экспериментов, так и с высокими требованиями к погрешностям измерения ключевых параметров, обусловленными взаимным влиянием соседних капель [5].…”
unclassified
“…Особенно важно оптимизировать эти процессы при высоких температурах газовой среды (> 500 K) [3], так как это позволит существенно сэкономить энергетические и временные ресурсы. В настоящее время, несмотря на известность определенной совокупности публикаций в области изучения испарения аэрозольных потоков, в частности [4], недостаточно информации о значениях массовых скоростей испарения малых по размерам капель (< 0.5 mm). Это связано как со значительными трудностями проведения экспериментов, так и с высокими требованиями к погрешностям измерения ключевых параметров, обусловленными взаимным влиянием соседних капель [5].…”
unclassified