Вышедшие номера
Температурный режим в газокапельной смеси при наличии внутреннего источника тепла
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации , № 075-00270-24-00
Корценштейн Н.М. 1
1Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия
Email: naumkor@yandex.ru
Поступила в редакцию: 22 июля 2024 г.
В окончательной редакции: 30 сентября 2024 г.
Принята к печати: 11 октября 2024 г.
Выставление онлайн: 6 января 2025 г.

Представлены результаты численного моделирования температурного режима смеси газа и испаряющихся капель воды в замкнутом теплоизолированном объеме при наличии внутреннего источника тепла. Внутренний источник тепла представлен мономолекулярной экзотермической реакцией с температурной зависимостью константы скорости согласно закону Аррениуса. Исследовано влияние изменения начальных значений температур газа и капель, массовой доли и радиуса капель на температурный режим. Проанализированы возможность стабилизации температуры реагирующего газа испаряющимися каплями и ограничения режима термостатирования. Ключевые слова: капли, испарительное охлаждение, экзотермическая реакция, закон Аррениуса, численное моделирование.
  1. D. Zang, S. Tarafdar, Y.Yu. Tarasevich, M.D. Choudhury, T. Dutta. Phys. Rep., 804, 1 (2019). DOI: 10.1016/j.physrep.2019.01.008
  2. A.B.D. Nandiyanto, K. Okuyama. Adv. Powder Technol., 22, 1 (2011). DOI: 10.1016/j.apt.2010.09.011
  3. О.Г. Пенязьков, В.И. Саверченко, С.П. Фисенко, Ю.А. Ходыко. ЖТФ, 84 (8), 93 (2014)
  4. S. Khandekar, G. Sahu, K. Muralidhar, E.Ya. Gatapova, O.A. Kabov, R. Hu, X. Luo, L. Zhao. Appl. Thermal Eng., 184, 115640 (2021). DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2020.115640
  5. V.I. Terekhov, P.N. Karpov, A.D. Nazarov, A.F. Serov. Int. J. Heat Mass Transfer, 58, 120057 (2020). DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.120057
  6. V.I. Saverchenko, S.P. Fisenko. (Preprint, March 2021), DOI: 10.13140/rg.2.2.23363.73766
  7. A.O. Zhdanova, R.S. Volkov, I.S. Voytkov, K.Y. Osipov, G.V. Kuznetsov. Int. J. Heat Mass Transfer, 126, 703 (2018). DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.05.085
  8. А.Л. Беркович, В.Г. Полищук, А.В. Назаренко. Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского политех. ун-та. 2 (219), 33, (2015). DOI: 10.5862/jest.219.4
  9. И.В. Деревич, А.Ю. Фокина. Инженерный журнал: наука и инновации, 8 (2013), URL: http://engjournal.ru/catalog/mathmodel/hidden/886.html. DOI: 10.18698/2308-6033-2013-8-886
  10. N.M. Kortsenshtein. Colloid J., 83 (5), 582 (2021). DOI: 10.1134/S1061933X21050069
  11. Н.М. Корценштейн. Письма в ЖТФ, 49 (6), 11 (2023). DOI: 10.21883/pjtf.2023.06.54809.19351 [N.M. Kortsenshteyn. Tech. Phys. Lett., 49 (3), 48 (2023).]
  12. A.L. Shevchenko, G.A. Sytchev, V.M. Zaichenko. J. Phys.: Conf. Series, 2096, 012082 (2021). DOI: 10.1088/1742-6596/2096/1/012082
  13. N.A. Fuchs. Evaporation and Droplet Growth in Gaseous Media. (Pergamon Press, NY., 1959)
  14. A.P. Kryukov, V.Yu. Levashov, S.S. Sazhin. Int. J. Heat Mass Transfer, 47, 2541 (2004). DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2004.01.004
  15. А.В. Лыков. Теория теплопроводности (Высшая школа, М., 1967)
  16. Д.А. Ягодников, Ю.В. Антонов, Ю.Н. Власов. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение, 4, 71 (2011)
  17. V.I. Terekhov, V.V. Terekhov, N.E. Shishkin, K.C. Bi. J. Eng. Phys. Thermophys., 83 (5), 883 (2010). DOI: 10.1007/S10891-010-0410-7
  18. N.M. Kortsenshteyn, A.K. Yastrebov. Colloid J., 78 (4), 472 (2016). DOI: 10.1134/S1061933X16040104
  19. S.P. Fisenko, W.-N. Wang, I.W. Lenggoro, K. Okyuama. Chem. Eng. Sci., 61 (18), 6029 (2006). DOI: 10.1016/J.CES.2006.05.028
  20. N.M. Kortsenshteyn, G.Ya. Gerasimov, L.V. Petrov, Yu.B. Shmelkov. Thermal Eng., 67 (9), 591(2020). DOI: 10.1134/S0040601520090049
  21. Н.Б. Варгафтик. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей (Наука, М., 1972)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.