机译:预测表面润湿性对临界热通量影响的模型
UJF-Grenoble 1/Grenoble-INP/CNRS, LEGI UMR 5519, Grenoble, F-38041, France,CEA, UTEN/DTS/LETH, 17 rue des Martyrs, 38054 Grenoble cedex 9, France;
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CEA, UTEN/DTS/LETH, 17 rue des Martyrs, 38054 Grenoble cedex 9, France;
pool boiling; critical heat flux; contact angle; wettability;
机译:通过控制池沸腾过程中氧化亚铜分形纳米纹理表面的润湿性来提高临界热通量和过热
机译:气泡聚结对池沸腾换热和临界热流的影响-基于人工腔几何和表面润湿性的参数研究。
机译:表面取向,加热器尺寸,润湿性和过冷度对池沸腾中关键热通量增强的影响
机译:改性的可湿性和粗糙性表面上的沸腾和临界热通量
机译:对水平面上池沸腾临界热通量的新机理理解和建模
机译:飞秒激光加工不锈钢表面上增强的池沸腾传热和临界热通量
机译:本文提供了一个新的数值模型,该模型描述了暴露于高太阳热通量(高于1 / MW / m2)的热厚木材样品的行为。基于无量纲数的初步研究用于对问题进行分类并支持模型构建假设。然后,提出了一种基于质量,动量和能量平衡方程的模型。这些方程式与液体蒸汽干燥模型和假物种生物质降解模型耦合。通过与以前的实验研究进行比较,初步结果表明,这些方程不足以准确预测高太阳热通量下的生物量行为。的确,在样品暴露的表面上形成了充当辐射屏蔽层的炭层。除了这套经典的方程式之外,还必须考虑到辐射向介质的渗透。此外,由于生物质中含有水,因此还必须在炭蒸气汽化后进行连续的介质变形。最后,通过添加这两种策略,该模型能够在一定范围的样品初始水分含量下暴露于高辐射热通量的情况下,正确捕获生物质的降解。还得出了在高太阳热通量下生物量行为的其他见解。样品内部同时存在干燥,热解和气化前沿。这三个热化学前沿的共存会导致样品干燥产生的蒸汽产生焦炭气化,这是介质烧蚀的主要现象。