Температурный режим в газокапельной смеси при наличии внутреннего источника тепла
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации , № 075-00270-24-00
Корценштейн Н.М.
11Объединенный 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.
- 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
- A.B.D. Nandiyanto, K. Okuyama. Adv. Powder Technol., 22, 1 (2011). DOI: 10.1016/j.apt.2010.09.011
- О.Г. Пенязьков, В.И. Саверченко, С.П. Фисенко, Ю.А. Ходыко. ЖТФ, 84 (8), 93 (2014)
- 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
- 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
- V.I. Saverchenko, S.P. Fisenko. (Preprint, March 2021), DOI: 10.13140/rg.2.2.23363.73766
- 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
- 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
- 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
- N.M. Kortsenshtein. Colloid J., 83 (5), 582 (2021). DOI: 10.1134/S1061933X21050069
- 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).]
- A.L. Shevchenko, G.A. Sytchev, V.M. Zaichenko. J. Phys.: Conf. Series, 2096, 012082 (2021). DOI: 10.1088/1742-6596/2096/1/012082
- N.A. Fuchs. Evaporation and Droplet Growth in Gaseous Media. (Pergamon Press, NY., 1959)
- 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
- А.В. Лыков. Теория теплопроводности (Высшая школа, М., 1967)
- Д.А. Ягодников, Ю.В. Антонов, Ю.Н. Власов. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение, 4, 71 (2011)
- 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
- N.M. Kortsenshteyn, A.K. Yastrebov. Colloid J., 78 (4), 472 (2016). DOI: 10.1134/S1061933X16040104
- 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
- N.M. Kortsenshteyn, G.Ya. Gerasimov, L.V. Petrov, Yu.B. Shmelkov. Thermal Eng., 67 (9), 591(2020). DOI: 10.1134/S0040601520090049
- 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.