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    Electronic Resource
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    Springer
    Heat and mass transfer 24 (1989), S. 139-144 
    ISSN: 1432-1181
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics , Physics
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung In der vorliegenden Untersuchung wird die zirkulierende Wirbelschicht wie eine Gas-Festkörper-Suspensions-strömung behandelt. Die Wärmeübertragung wird in Abhängigkeit vom effektiven Anstieg der thermischen Leitfähigkeit des Gases dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, daß der Anstieg der thermischen Leitfähigkeit des Kontinuums in Folge von molekularer Leitung der zirkulierenden Partikel weniger bedeutend ist als die Wirbelleitfähigkeit. Große Massenverhältnisse und kleine Größen der zirkulierenden Festkörper sind vorteilhaft. Die Ergebnisse zeigen die mögliche Verbesserung der Wärmeübertragungswerte. Diese können in Folge von Gaskonvektion bei hohen Geschwindigkeiten durch geeignetes Ansteigen der Wirbelleitfähigkeit verbessert werden.
    Notes: Abstract In the analysis presented, the circulating fluidized bed is treated as equivalent to a gas-solid suspension flow. The heat transfer is modelled in terms of the effective increase in thermal conductivity of the gas. The results show that the increase in thermal conductivity of the continuum due to the molecular conductivity of the circulating particles has a much lower contribution than particle eddy conductivity. High mass ratio and low size of the circulating solids are beneficial. The results are a lower bound to the heat transfer increase possible. Additional contribution due to gas convection at high velocities can be simply modelled, by increasing the particle eddy conductivity suitably.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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    ISSN: 1432-1181
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics , Physics
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Es werden numerische Lösungen für die Nusselt-Zahl während der Verdunstung eines bewegten Tropfens, der in direktem Kontakt mit der umgebenden ruhenden Säule aus unmischbarer Flüssigkeit steht, mitgeteilt. In der Berechnung wird der Einfluß der Blasenwachstumsrate auf die radiale Komponente der Tropfengeschwindigkeit berücksichtigt. Es wird festgestellt, daß die Nusselt-Zahl eine Funktion der Peclet-Zahl, der Jakobs-Zahl und des „Öffnungswinkels des Dampfes“ ist. Ein Vergleich der theoretischen und experimentellen Beziehungen für die Nusselt-Zahl zeigt gute Übereinstimmung. Die Berechnung enthält auch Informationen über das Temperaturprofil und die Dicke der thermischen Grenzschicht um den verdampfenden Tropfen.
    Notes: Abstract Numerical solutions for the Nusselt number during the direct contact evaporation of a moving drop in a stagnant column of immiscible liquid are presented. The effect of bubble growth rate on the radial component of drop velocity is taken into account in the analysis and the Nusselt number is found to be a function of Peclet number, Jakob number and vapour open angle. A comparison of theoretical and experimental correlations for the Nusselt number shows good agreement. The analysis also yields information on the temperature profile and the thickness of the thermal boundary layer surrounding the evaporating drop.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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