<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <records>
  <record>
   <ref-type name="Journal Article">17</ref-type>
   <contributors>
    <authors>
     <author>Акулич П. В.</author>
     <author>Седнин В. А.</author>
     <author>Позднякова М. И.</author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>Тепломассообмен капель концентрированных растворов при распылительной  дегидратации в условиях конвективно-радиационного энергоподвода</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>тепломассообмен капли</keyword>
    <keyword>распылительная сушка</keyword>
    <keyword>радиационно-конвективная сушка</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2023</year>
    <pub-dates>
     <date>2023-04-01</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <doi>10.29235/1561-83582023-68-1-40-49</doi>
   <journal>Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук</journal>
   <abstract>Приведены результаты моделирования дегидратации капель концентрированной жидкости на примере керамики при конвективно-радиационном энергоподводе в условиях прямоточного и противоточного движения фаз, а также импульсных встречных потоков теплоносителя. Сформулирована модель дегидратации одиночной капли на основе уравнений теплопроводности с источниковым членом и диффузии влаги с учетом изменения ее размера вследствие испарения. При этом учитывается влияние конвективного потока пара с испаряющейся поверхности капли (поток Стефана), а также вдува испаряющегося пара в поток горячего газа на коэффициент теплоотдачи (поправка Сполдинга). Воздействие инфракрасного излучения описывается уравнением Бугера. Уравнение движения капли в газовом потоке учитывает силы, обусловленные гравитацией, разностью скоростей и плотностей фаз. В результате численного моделирования установлено, что при противоточном движении фаз интенсивность дегидратации выше, чем при прямотоке. Это обусловлено как повышением относительной скорости движения фаз, так и увеличением времени пребывания капли в интенсивной области инфракрасного излучения. Показано, что дальнейшая интенсификация испарения возможна за счет создания импульсных встречных потоков теплоносителя. Выполнено сравнение расчетных результатов с опытными данными, подтверждающее адекватность модели. Результаты исследования могут быть полезны при разработке новых теплотехнологий и аппаратов для дегидратации концентрированных растворов и суспензий.</abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/publication/13259</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/files/13225</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
