ОХНМТеоретические основы химической технологии Theoretical Foundations of Chemical Engineering

  • ISSN (Print) 0040-3571
  • ISSN (Online) 3034-6053

РАСЧЕТ МЕЖФАЗНОГО ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА В РАСПЫЛИТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ С КОНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ КАМЕРЫ СМЕШЕНИЯ ФАЗ И ОДНОЙ ФОРСУНКОЙ

Код статьи
S3034605325030056-1
DOI
10.7868/S3034605325030056
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 59 / Номер выпуска 3
Страницы
44-52
Аннотация
В статье представлены новые детали алгоритма и результаты расчета тепломассообмена воды с воздухом в распылительном аппарате конической формы с учетом раннего кризиса сопротивления капель и сопутствующего ему кризиса тепло- и массообмена. Основу использованной математической модели составляют нестационарные дифференциальные уравнения течения сжимаемой среды, дополненные уравнениями тепло- и массопередачи от капель к газу. В разностных аналогах уравнений неразрывности и движения фаз использована известная явная схема Лакса—Вендроффа. Представлены рассчитанные распределения скоростей, температур фаз, давления газа, плотностей водяного пара в воздухе и насыщенного пара над поверхностью капель в двухфазном потоке. В расчетах, в частности, установлены зависимости средних температур газа и жидкости в выходном сечении аппарата и расхода газа через него от перепада давления газа, а также температуры жидкости от высоты аппарата.
Ключевые слова
форсунка распыливание жидкости ранний кризис сопротивления капель межфазный тепломассообмен моделирование и расчет
Дата публикации
30.10.2024
Год выхода
2024
Всего подписок
0
Всего просмотров
9

Библиография

  1. 1. Гельперин Н.И., Басаргин Б.Н., Звездин Ю.Г. О гидродинамике жидко-газовых инжекторов с диспергированием рабочей жидкости // Теорет. основы хим. технологии. 1972. Т. 6. № 3. С. 434.
  2. 2. Simakov N.N. Calculation of Interphase Mass Transfer in a Spray Flow Produced by a Nozzle with Account of Crisis // Tech. Phys. 2020. V. 65 № 4. P. 534. [Симаков Н.Н. Расчет межфазного массообмена в факеле распыла форсунки с учетом кризиса // Журн. техн. физики. 2020. Т. 90. № 4. С. 560.]
  3. 3. Simakov N.N. Liquid Spray from Nozzles. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2020.
  4. 4. Simakov N.N. Calculation of the Interphase Heat and Mass Transfer in a Nozzle Spray Cone Taking into Account the Drag Crisis and the Heat and Mass-Transfer Crisis // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 2022. V. 56. № 3. P. 339.
  5. 5. Simakov N.N. Comparative Calculation of the Interphases Heat and Mass Transfer in a Spray Apparatus for the Regimes of Cocurrent and Countercurrent of Phases with Consideration of the Drag Crisis and Heat and Mass Transfer Crisis // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 2023. V. 57. № 5. P. 967.
  6. 6. Нигматулин Р.Н. Динамика многофазных систем. Ч. 1. М.: Наука, 1987.
  7. 7. Абрамович Г.Н. Теория турбулентных струй. М.: Наука,1984.
  8. 8. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя / Пер. с немецкого. М.: Наука, 1974.
  9. 9. Torobin L.B., Gauvin W.H. Fundamental Aspects of Solids—Gas Flow. Part 1: Introductory Concepts and Idealized Motion in Viscous Regime // Can. J. Chem. Eng. 1959. V. 37. № 4. P. 129.
  10. 10. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М.: Наука, 1978.
  11. 11. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. IV. Гидродинамика. М.: Наука, 1988.
  12. 12. Torobin L.B., Gauvin W.H. Fundamental aspects of solids-gas flow. Part 5: The Effect of Fluid Turbulence on the Particle Drag Coefficient // Can. J. Chem. Eng. 1960. V. 38. № 6. P. 189.
  13. 13. Пигарев В.Е., Архипов П.Е. Холодильные машины и установки кондиционирования воздуха. М.: Маршрут, 2003.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека