Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)
Тепломассообмен и физическая газодинамика
Моделирование влияния пузырьков на турбулентные структуру течения и теплоперенос в турбулентном полидисперсном восходящем двухфазном потоке за внезапным расширением трубы
Аннотация:
В работе выполнено численное моделирование структуры течения и теплообмена в полидисперсном пузырьковом турбулентном потоке за внезапным расширением трубы. Структура осредненного и флуктуационного течений двухфазного потока при небольших значениях объемного расходного газосодержания (β⩽10%) является качественно подобной таковой в случае однофазного течения жидкости. Показано, что мелкие пузырьки присутствуют практически по всему сечению трубы, тогда как крупные проходят в основном только через ядро течения и сдвиговый слой смешения. Добавление в однофазный поток жидкости воздушных пузырьков приводит к значительному увеличению интенсивности теплообмена (до двух раз), причем эти эффекты увеличиваются с ростом диаметра пузырьков и объемного расходного газосодержания.
Образец цитирования:
М. А. Пахомов, В. И. Терехов, “Моделирование влияния пузырьков на турбулентные структуру течения и теплоперенос в турбулентном полидисперсном восходящем двухфазном потоке за внезапным расширением трубы”, ТВТ, 56:1 (2018), 50–60; High Temperature, 56:1 (2018), 52–60
\RBibitem{PakTer18}
\by М.~А.~Пахомов, В.~И.~Терехов
\paper Моделирование влияния пузырьков на турбулентные структуру течения и теплоперенос в турбулентном полидисперсном восходящем двухфазном потоке за внезапным расширением трубы
\jour ТВТ
\yr 2018
\vol 56
\issue 1
\pages 50--60
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt9166}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S0040364418010076}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=32403098}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2018
\vol 56
\issue 1
\pages 52--60
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X17060153}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000427594300008}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85044005356}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt9166
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v56/i1/p50
Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
V. P. Meshalkin, N. N. Kulov, S. V. Panchenko, M. I. Dli, V. I. Bobkov, M. V. Chernovalova, “Hydrodynamic aspects of heterogeneous reduction and dissolution reactions with the evolution of gas bubbles”, Theor. Found. Chem. Eng., 55:4 (2021), 594–607
D. A. Tukmakov, “Numerical investigation of the influence of properties of the gas component of a suspension of solid particles on the spreading of a compressed gas-suspension volume in a binary medium”, J. Eng. Phys. Thermophys., 93:2 (2020), 291–297
N. Salehi, A. M. Lavasani, R. Mehdipour, “Effect of tube number on critical heat flux and thermal performance in linear fresnel collector based on direct steam generation”, Int. J. Heat Technol., 38:1 (2020), 223–230
V. P. Meshalkin, S. V. Panchenko, M. I. Dli, V. I. Bobkov, M. V. Chernovalova, “Mechanism of the intensification of a heterogeneous reduction reaction with the liberation of gas bubbles”, Theor. Found. Chem. Eng., 54:2 (2020), 304–312
T. V. Bogatko, M. A. Pakhomov, “Modeling bubble distribution and heat transfer in polydispersed gas-liquid flow in a backward-facing step”, XXXVI Siberian Thermophysical Seminar (Sts 36), Journal of Physics Conference Series, 1677, IOP Publishing Ltd, 2020, 012052
А. Ю. Вараксин, “Двухфазные потоки с твердыми частицами, каплями и пузырями: проблемы и результаты исследований (обзор)”, ТВТ, 58:4 (2020), 646–669; A. Yu. Varaksin, “Two-phase flows with solid particles, droplets, and bubbles: Problems and research results (review)”, High Temperature, 58:4 (2020), 595–614
А. Ю. Вараксин, “Двухфазный пограничный слой газа с твердыми частицами”, ТВТ, 58:5 (2020), 789–808; A. Yu. Varaksin, “Two-phase boundary layer of gas with solid particles”, High Temperature, 58:5 (2020), 716–732
А. Ю. Вараксин, “Обтекание тел дисперсными газовыми потоками”, ТВТ, 56:2 (2018), 282–305; A. Yu. Varaksin, “Gas-solid flows past bodies”, High Temperature, 56:2 (2018), 275–295