Интенсификация вскипания и взрывного распада испаряющихся неоднородных капель воды в высокотемпературной газовой среде

Bibliographic Details
Parent link:Химическое и нефтегазовое машиностроение.— , 1932-
№ 1.— 2018.— [С. 15-18]
Main Author: Борисова А. Г. Анастасия Геннадьевна
Corporate Author: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа энергетики Научно-образовательный центр И. Н. Бутакова (НОЦ И. Н. Бутакова)
Other Authors: Пискунов М. В. Максим Владимирович, Стрижак П. А. Павел Александрович
Summary:Заглавие с экрана
Выполнено экспериментальное исследование влияния пассивного метода интенсификации теплообмена, связанного с увеличением площади поверхности твердых включений в каплях воды, на условия и характеристики вскипания и дробления последних при парообразовании. Определены основные характеристики этих процессов: время прогрева капли до распада (дробления), количество и суммарная площадь поверхности образующихся капель в сравнении с исходной (до дробления), предельные (критические) температуры устойчивого (контролируемого) распада капель воды. Показано существенное влияние искусственных неровностей поверхности, пористого каркаса включения, а также формы включения (на примере многогранника неправильной формы и куба) на интенсификацию теплообменных процессов в системе «капля воды - твердое включение» и инициирование эффекта взрывного дробления слоя жидкости неоднородной капли. Выделены перспективы применения данного эффекта в системах термической и огневой очистки воды от примесей, получении синтез-газа из водных растворов, эмульсий и суспензий.
We performed the experimental research on an influence of the passive method of heat transfer enhancement, associated with an increase of the surface area of solid inclusions in water drops, on conditions and characteristics of their boiling and breakup under intensive vaporization. Moreover, we defined the main characteristics of these processes: heating time of a drop till breakup, number and total surface area of formed droplets in comparison with the initial one (before breakup), limit (critical) temperatures of the sustainable (controlled) breakup of water drops. It was also shown the substantial influence of artificial surface irregularities, porous surface geometry before and after water vaporization and inclusion shape (on the example of polyhedron of the irregular shape and cube) on enhancement of heat-exchange processes in “water drop - solid inclusion” system and initiation of the explosive breakup of the liquid film of a heterogeneous drop. Horizons of the explosive breakup application were distinguished for systems of thermal and flame purification of water from impurities, manufacturing a syngas from water solutions, emulsions and suspensions.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Published: 2018
Subjects:
Online Access:http://www.himnef.ru/arhiv/list.html
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=657728