Испарение и "взрывное" паробразование капли жидкости с твердым непрозрачным включением в высотемпературной газовой среде; Современные техника и технологии; Т. 1

Bibliografiset tiedot
Parent link:Современные техника и технологии: сборник трудов XXI международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 5-9 октября 2015 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015
Т. 1.— [С. 141-143]
Päätekijä: Пискунов М. В. Максим Владимирович
Yhteisötekijät: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Энергетический институт (ЭНИН) Лаборатория моделирования процессов тепломассопереноса (ЛМПТ), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Энергетический институт (ЭНИН) Кафедра автоматизации теплоэнергетических процессов (АТП)
Muut tekijät: Щербинина А. А. Анастасия Анатольевна (научный руководитель), Стрижак П. А. Павел Александрович
Yhteenveto:Заглавие с титульного экрана
Radiant heat flux impact on phase change conditions of a water droplet with a solid inclusion heated in a high-temperature gas flow was experimentally determined using "solid inclusion - water" system as an example. It was emphasized the evaporation from the outer surface, boiling at the internal "inclusion - water droplet" interface and explosive breakup of a heterogeneous water droplet. A full evaporation time comparison of heterogeneous droplet heated in combustion products and air at the same temperatures was carried out.
Kieli:venäjä
Julkaistu:
Sarja:Устойчивая энергетика
Aiheet:
Linkit:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/22127
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C01/V1/044.pdf
Aineistotyyppi: Elektroninen Kirjan osa
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=615091
Kuvaus
Yhteenveto:Заглавие с титульного экрана
Radiant heat flux impact on phase change conditions of a water droplet with a solid inclusion heated in a high-temperature gas flow was experimentally determined using "solid inclusion - water" system as an example. It was emphasized the evaporation from the outer surface, boiling at the internal "inclusion - water droplet" interface and explosive breakup of a heterogeneous water droplet. A full evaporation time comparison of heterogeneous droplet heated in combustion products and air at the same temperatures was carried out.