Аннотация:
Проведено экспериментальное исследование процессов испарения одиночных капель и капель в
потоке распыленной жидкости при их движении через высокотемпературные продукты сгорания
типичного горючего вещества. Выполнено сравнение интенсивности испарения капель разных размеров, и проанализированы особенности парообразования в потоке распыленной жидкости. Установлены условия, при которых идущие первыми в потоке капли существенно замедляют испарение
последующих.
Образец цитирования:
Г. В. Кузнецов, П. А. Стрижак, “Испарение одиночных капель и потока распыленной жидкости при движении через высокотемпературные продукты сгорания”, ТВТ, 52:4 (2014), 597–604; High Temperature, 52:4 (2014), 568–575
\RBibitem{KuzStr14}
\by Г.~В.~Кузнецов, П.~А.~Стрижак
\paper Испарение одиночных капель и потока распыленной жидкости при движении через высокотемпературные продукты сгорания
\jour ТВТ
\yr 2014
\vol 52
\issue 4
\pages 597--604
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt626}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S0040364414030181}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21803763}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2014
\vol 52
\issue 4
\pages 568--575
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X14030183}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000340677200015}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=23983420}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84906265138}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt626
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v52/i4/p597
Эта публикация цитируется в следующих 28 статьяx:
I.A Pustovalov, A.V Ivanov, “METHOD FOR INCREASING THE FIRE EXTINGUISHING EFFICIENCY OF MODULES AUTOMATIC FIRE WATER MIST SPRAY EXTINGUISHERS SYSTEMS AT THE OBJECTS OF THE OIL AND GAS FACILITIES”, XCROTPACOTPP, 10:56 (2021)
V. I. Maksimov, A. E. Nurpeiis, “New approach to modelling the formation of large-ized thermosiphons thermal regime for using geothermal heat”, Bull. Tomsk Polytech. Univ.-Geo Assets Eng., 330:8 (2019), 78–86
V. I. Maksimov, A. Е. Nurpeiis, “Mathematical modeling of heat transfer in a closed two- phase thermosyphon”, «Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. PROBLEMY ENERGETIKI», 21:3 (2019), 3
G. V. Kuznetsov, D. V. Feoktistov, E. G. Orlova, I. Yu. Zykov, K. A. Batishcheva, “The influence of the drop formation rate at spreading over a microstructured surface on the contact angle”, Thermophys. Aeromechanics, 25:2 (2018), 237–244
Sergei Shevelev, G.V. Kuznetsov, E. Bulba, D. Feoktistov, “Analysis of the effect of water steam concentration on water drop cooling process efficiency in conditions of water cooling towers of thermal power plants”, MATEC Web Conf., 194 (2018), 01053
Ivan Voytkov, Olga Vysokomornaya, Maksim Piskunov, Nikita Shlegel, G.V. Kuznetsov, E. Bulba, D. Feoktistov, “The main reasons of rebound, coagulation, and explosive disintegration of the liquid drops in gas-vapor-droplet streams”, MATEC Web Conf., 194 (2018), 01067
Geniy V. Kuznetsov, Atlant E. Nurpeiis, “Mathematical Simulation of Temperature Fields in Characteristic Sections of the Working Zone of the Closed Two-Phase Thermosyphon”, TSU Herald. Phys Math Model. Oil, Gas, Energy, 4:1 (2018), 8
R. S. Volkov, O. V. Vysokomornaya, P. A. Strizhak, “Experimental investigation of trajectory of motion of water drops in a flow of high-temperature gases”, Theor. Found. Chem. Eng., 51:5 (2017), 658–666
G. V. Kuznetsov, M. V. Piskunov, P. A. Strizhak, “Experimental determination of conditions for the explosive fragmentation of a heterogeneous water droplet in heating in a high-temperature gas medium”, J. Eng. Phys. Thermophys., 90:3 (2017), 625–633
E.E. Bulba, N.A. Ivanova, G.V. Kuznetsov, A.O. Zhdanova, “Experimental study of liquid evaporation rate from coniferous biomass”, MATEC Web Conf., 110 (2017), 01020
D. O. Glushkov, G. V. Kuznetsov, P. A. Strizhak, R. S. Volkov, “Experimental investigation of evaporation enhancement for water droplet containing solid particles in flaming combustion area”, Therm. Sci., 20:1 (2016), 131–141
R. S. Volkov, G. V. Kuznetsov, P. A. Kuibin, P. A. Strizhak, “The ranges of the aerodynamic drag coefficient of water droplets moving through typical gas media”, J. Eng. Thermophys., 25:1 (2016), 32–44
Р. С. Волков, Г. В. Кузнецов, П. А. Стрижак, “Экспериментальная оценка влияния процесса испарения капель воды на условия их перемещения во встречном потоке высокотемпературных газов”, ТВТ, 54:4 (2016), 584–589; R. S. Volkov, G. V. Kuznetsov, P. A. Strizhack, “Experimental estimation of the influence of the droplet evaporation process on the conditions of movement in an oncoming high-temperature gas flow”, High Temperature, 54:4 (2016), 555–559
Р. С. Волков, Г. В. Кузнецов, П. А. Куйбин, П. А. Стрижак, “Особенности деформации капель воды при движении в газовой среде в условиях умеренных и высоких температур”, ТВТ, 54:5 (2016), 767–776; R. S. Volkov, G. V. Kuznetsov, P. A. Kuibin, P. A. Strizhack, “Features of water droplet deformation during motion in a gaseous medium under conditions of moderate and high temperatures”, High Temperature, 54:5 (2016), 722–730
D. V. Antonov, R. S. Volkov, G. V. Kuznetsov, P. A. Strizhak, “Experimental Study of the Effects of Collision of Water Droplets in a Flow of High-Temperature Gases”, J Eng Phys Thermophy, 89:1 (2016), 100
Аnna Shebeleva, Mikhail Chernetskiy, G.V. Kuznetsov, P.A. Strizhak, E.E. Bulba, A.O. Zhdanova, “Numerical Study of Deformation Drops of Water in Gas Stream”, MATEC Web Conf., 72 (2016), 01101
R. S. Volkov, G. V. Kuznetsov, P. A. Kuibin, P. A. Strizhak, “The effect of gas and water droplet temperature on characteristics of water-droplet deformation at moderate velocities of droplet movement”, Theor Found Chem Eng, 50:5 (2016), 746
Volkov R.S., Zhdanova A.O., Kuznetsov G.V., Strizhak P.A., “Deformation of Liquid Drops Moving in a Gas Medium”, Tech. Phys., 60:10 (2015), 1443–1447
Volkov R.S., Kuznetsov G.V., Strizhak P.A., “Criterion Expressions For Conditions and Deceleration and Subsequent Entrainment of Water Drops By High-Temperature Gases”, Tech. Phys., 60:9 (2015), 1310–1315
Volkov R.S., Kuznetsov G.V., Strizhak P.A., “Water Droplet Deformation in Gas Stream: Impact of Temperature Difference Between Liquid and Gas”, Int. J. Heat Mass Transf., 85 (2015), 1–11