Аннотация:
Дан обзор теоретических и экспериментальных исследований конвективной теплоотдачи тепловыделяющей жидкости, находящейся в замкнутом объеме. Теоретические результаты получены путем аналитических оценок, основанных на законах сохранения физических величин и современных представлениях о процессах конвективного теплопереноса. Выделены четыре основных и один асимптотический режимы теплоотдачи в зависимости от мощности тепловыделения. Найдены предельные зависимости распределения теплоотдачи на нижней границе. Проанализирована теплоотдача в квазидвумерной геометрии. Отдельно исследована квазистационарная теплоотдача остывающей жидкости без внутренних источников тепла. Проведено сравнение теории с экспериментом.
Образец цитирования:
Л. А. Большов, П.С.Кондратенко, В. Ф. Стрижов, “Свободная конвекция тепловыделяющей жидкости”, УФН, 171:10 (2001), 1051–1070; Phys. Usp., 44:10 (2001), 999–1016
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ufn1929
https://www.mathnet.ru/rus/ufn/v171/i10/p1051
Эта публикация цитируется в следующих 27 статьяx:
В.П. Малый, С.О. Куртов, А.С. Лунев, Ю.Ф. Кайзер, И.В. Карнаухов, “RATIONALE FOR THE SELECTION OF THE COMPOSITION OF THE EXPERIMENTAL RESEARCH FACILITY FOR MEASURING THE THERMAL-HYDRAULIC PARAMETERS OF PUMP-HOSE SYSTEM ELEMENTS”, Южно-Сибирский научный вестник, 2024, № 2(54), 60
V. I. Ryazhskikh, V. A. Sumin, “Analysis of Free-Convection Hydrothermal Fields in a Rectangular Cavity under Thermal Boundary Conditions of the Second Kind”, Chem Petrol Eng, 58:9-10 (2023), 846
Dolzhenkov E.A., Dolganov K.S., Kapustin V A., Kiselev A.E., Ryzhov I N., Yudina T.A., “Estimation of System Code Socrat/V3 Accuracy to Simulate the Heat Transfer in a Pool of Volumetrically Heated Liquid on the Basis of Bafond Experiments”, Ann. Nucl. Energy, 151 (2021), 107902
Ravi L., Velusamy K., Chellapandi P., “Conjugate Heat Transfer Investigation of Core Damage Propagation During Total Instantaneous Blockage in Sfr Fuel Subassembly”, Ann. Nucl. Energy, 90 (2016), 371–388
Ravi L., Velusamy K., Chellapandi P., “Investigation of Natural Convection in Heat Generating Molten Nuclear Fuel and Assessment of Core Damage Propagation”, J. Therm. Sci. Eng. Appl., 7:3 (2015), 031009
A. S. Filippov, O. V. Tarasov, “Simulation of COPO II Lo experiments on natural convection of heat generating liquid at high Rayleigh numbers”, J. Engin. Thermophys, 23:2 (2014), 112
Filipa Gonçalves de Azevedo, J.F.. Griffiths, S.S.. S. Cardoso, “Bridging the Gray and Yang, Sal'nikov and one-step, non-isothermal reaction schemes for oscillatory and explosive behaviour”, Phys. Chem. Chem. Phys, 2013
Ряжских В.И., Сумин В.А., Богер А.А., “Температурное поле тепловыделяющей жидкости в квадратной области с неоднородными граничными условиями первого рода”, Вестник воронежского государственного университета инженерных технологий, 2012, № 1, 54–56
The temperature field of heat-generating fluid in a square area with a non-uniform first kind boundary conditions
A. S. Filippov, “Numerical simulation of turbulent natural convection of oxide heat generating melt in a core catcher at NPP with VVER-1000”, J. Engin. Thermophys, 20:2 (2011), 161
A. S. Filippov, “Numerical simulation of experiments on turbulent natural convection of heat generating liquid in cylindrical pool”, J. Engin. Thermophys, 20:1 (2011), 64
П. С. Кондратенко, Д. В. Никольский, Н. Н. Самхарадзе, М. Е. Чижов, “Свободная конвекция тепловыделяющей жидкости в полусферическом замкнутом объеме”, ТВТ, 49:5 (2011), 751–756; P. S. Kondratenko, D. V. Nikol'skiy, N. N. Samkharadze, M. E. Chizhov, “Free Convection of a Heat Generating Fluid in a Hemispherical Closed Volume”, High Temperature, 49:5 (2011), 725–730
Ting-Yueh Liu, Alasdair N. Campbell, Allan N. Hayhurst, Silvana S.S. Cardoso, “On the occurrence of thermal explosion in a reacting gas: The effects of natural convection and consumption of reactant”, Combustion and Flame, 157:2 (2010), 230
Tanmay Basak, G. Aravind, S. Roy, “Visualization of heat flow due to natural convection within triangular cavities using Bejan’s heatline concept”, International Journal of Heat and Mass Transfer, 52:11-12 (2009), 2824
P.S. Kondratenko, D.V. Nikolski, V.F. Strizhov, “Free-convective heat transfer in fluids with non-uniform volumetric heat generation”, International Journal of Heat and Mass Transfer, 51:7-8 (2008), 1590
D. G. Grigoruk, V. F. Strizhov, A. S. Filippov, “A numerical investigation of heat transfer of stratified melt with volumetric heat release in the bottom layer”, High Temp, 46:3 (2008), 386
D. G. Grigoruk, P. S. Kondratenko, D. V. Nikol’skii, “Numerical simulation of free convection of a heat-releasing fluid in an axisymmetric closed volume”, J Eng Phys Thermophys, 81:2 (2008), 297
A. S. Filippov, I. A. Korotkin, A. A. Kanaev, V. V. Kondakov, I. O. Urazov, O. A. Ushakova, P. G. Yakovlev, “Thermoelectrical regime of a vertical electrolyzer. Part 2: Numerical modeling of two-phase electrolyte convection”, J Engin Thermophys, 17:4 (2008), 320
Ting-Yueh Liu, Alasdair N. Campbell, Silvana S. S. Cardoso, Allan N. Hayhurst, “Effects of natural convection on thermal explosion in a closed vessel”, Phys Chem Chem Phys, 10:36 (2008), 5521
Campbell A.N., Cardoso S.S.S., Hayhurst A.N., “Oscillatory and Nonoscillatory Behavior of a Simple Model for Cool Flames, Sal'Nikov's Reaction, P -> a -> B, Occurring in a Spherical Batch Reactor with Varying Intensities of Natural Convection”, Combust. Flame, 154:1-2 (2008), 122–142
P. S. Kondratenko, D. V. Nikol’skiǐ, V. F. Strizhov, “Natural convection in a fluid with nonuniformly distributed volumetric heat generation”, Sov Phys JETP, 105:2 (2007), 432