Forced flow laminar filmwise condensation of a pure saturated vapor in a vertical tube

An analytical study of steady laminar, filmwise condensation of a saturated vapor in forced flow in a vertical tube has been conducted for the case when the vapor velocity profile at the tube inlet is fully developed and the tube wall temperature is maintained constant. Equations and boundary condit...

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Veröffentlicht in:International journal of heat and mass transfer 1980-01, Vol.23 (2), p.161-177
Hauptverfasser: Dobran, Flavio, Thorsen, Richard S.
Format: Artikel
Sprache:eng
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container_end_page 177
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container_start_page 161
container_title International journal of heat and mass transfer
container_volume 23
creator Dobran, Flavio
Thorsen, Richard S.
description An analytical study of steady laminar, filmwise condensation of a saturated vapor in forced flow in a vertical tube has been conducted for the case when the vapor velocity profile at the tube inlet is fully developed and the tube wall temperature is maintained constant. Equations and boundary conditions governing the condensation process have been examined in detail in order to determine relevant parameters of the problem. For a wide range of conditions of practical interest it is found that the condensation process is governed by five parameters. These are the ratio of vapor Froude to Reynolds number, Buoyancy number, vapor to liquid viscosity ratio, liquid Prandtl number and Subcooling number. A numerical solution of the resulting set of equations shows considerable differences in hydrodynamics and heat transfer with variations in these parameters. Comparison of the results with Nusselt's analytic solution of constant interphase shear is also made and it is found that at high pressures, high Prandtl numbers and high ratios of Froude to Reynolds numbers, his analytic solution underpredicts the condensation length and film thickness and overpredicts the interphase mass and heat transfer. Significant disparities at low Prandtl numbers are found between analytic and numerical solutions for heat-transfer results as well as the hydrodynamic results. These disparities are a consequence of neglecting inertia terms in the liquid and vapor equations of motion in the analytic model and their inclusion in the model presented in this work. On étudie analytiquement la condensation permanente en film laminaire d'une vapeur saturée en écoulement forcé dans un tube vertical, lorsque le profil de vitesse de la vapeur à l'entrée du tube est établi et la température pariétale est maintenue constante. On examine en détail les équations et les conditions aux limites de façon à déterminer les paramètres caractéristiques du problème. Dans un large domaine de conditions d'intérêt pratique, on trouve que le mécanisme de condensation est gouverné par cinq paramètres: le rapport du nombre de Froude de la vapeur au nombre de Reynolds, le nombre d'Archimède, le rapport des viscosités de la vapeur et du liquide, le nombre de Prandtl du liquide et le nombre de sous-refroidissement. Une solution numérique du système d'équations montre des différences considérables, sur l'hydrodynamique et sur le transfert thermique, en fonction de ces paramètres. Une comparaison des résultats avec la so
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Equations and boundary conditions governing the condensation process have been examined in detail in order to determine relevant parameters of the problem. For a wide range of conditions of practical interest it is found that the condensation process is governed by five parameters. These are the ratio of vapor Froude to Reynolds number, Buoyancy number, vapor to liquid viscosity ratio, liquid Prandtl number and Subcooling number. A numerical solution of the resulting set of equations shows considerable differences in hydrodynamics and heat transfer with variations in these parameters. Comparison of the results with Nusselt's analytic solution of constant interphase shear is also made and it is found that at high pressures, high Prandtl numbers and high ratios of Froude to Reynolds numbers, his analytic solution underpredicts the condensation length and film thickness and overpredicts the interphase mass and heat transfer. Significant disparities at low Prandtl numbers are found between analytic and numerical solutions for heat-transfer results as well as the hydrodynamic results. These disparities are a consequence of neglecting inertia terms in the liquid and vapor equations of motion in the analytic model and their inclusion in the model presented in this work. On étudie analytiquement la condensation permanente en film laminaire d'une vapeur saturée en écoulement forcé dans un tube vertical, lorsque le profil de vitesse de la vapeur à l'entrée du tube est établi et la température pariétale est maintenue constante. On examine en détail les équations et les conditions aux limites de façon à déterminer les paramètres caractéristiques du problème. Dans un large domaine de conditions d'intérêt pratique, on trouve que le mécanisme de condensation est gouverné par cinq paramètres: le rapport du nombre de Froude de la vapeur au nombre de Reynolds, le nombre d'Archimède, le rapport des viscosités de la vapeur et du liquide, le nombre de Prandtl du liquide et le nombre de sous-refroidissement. Une solution numérique du système d'équations montre des différences considérables, sur l'hydrodynamique et sur le transfert thermique, en fonction de ces paramètres. Une comparaison des résultats avec la solution analytique de Nusselt montre qu'aux pressions élevées, aux forts nombres de Prandtl et aux grands rapports du nombre de Froude au nombre de Nusselt, la solution analytique sousestime le transfert massique à l'interface et le transfert thermique. Des différences significatives sont trouvées, aux faibles nombres de Prandtl, entre les solutions analytiques et numériques, pour les solutions hydrodynamiques et thermiques. Ces différences viennent de ce que les termes d'inertie sont négligés dans les équations du mouvement du liquide et de la vapeur dans le modèle analytique et ce travail présente leur prise en compte. In einem senkrechten Rohr wurde die stationäre laminare Filmkondensation von gesättigtem Dampf in erzwungener Strömung untersucht, und zwar für den Fall, daβ der hydrodynamische Einlauf am Rohranfang abgeschlossen ist und die Rohrwandtemperatur konstant angenommen wird. Die Gleichungen und Randbedingungen, die den Kondensationsprozeβ beschreiben, wurden im einzelnen untersucht, um die wesentlichen Parameter des Problems zu bestimmen. Für einen breiten Bereich von praktischen Anwendungsfällen wurde gefunden, daβ der Kondensationsprozeβ mit 5 Parametern beschrieben werden kann. Diese sind: das Verhältnis von Froude- und Reynolds-Zahl des Dampfes, die Auftriebszahl, das Verhältnis der Viskositäten von Dampf und Flüssigkeit, die Prandti-Zahl der Flüssigkeit und die Unterkühlungs-Zahl. Eine numerische Lösung des sich ergebenden Satzes von Gleichungen zeigt merkliche Veränderungen in der Hydrodynamik und beim Wärmetransport, wenn die genannten Parameter variiert werden. Es wurde auch ein Vergleich der Ergebnisse mit Nusselts analytischer Lösung (Wasserhaut-Theorie) durchgeführt mit dem Ergebnis, daβ sich nach dieser Theorie bei hohen Drücken, groβen Prandtl-Zahlen und bei groβem Verhältnis von Froude- zur Reynolds-Zahl die Kondensationslänge und die Filmdicke zu klein und der Stoff- und Wärmetransport zu groβ ergibt Bei kleinen Prandtl-Zahlen zeigen sich gravierende Unterschiede zwischen der analytischen und der numerischen Lösung sowohl für den Wärmetransport als auch für die Hydrodynamik. Diese Unterschiede sind eine Folge der Vernachlässigung der Trägheitsglieder in den Bewegungsgleichungen von Flüssigkeit und Dampf bei der analytischen Lösung und ihrer Berücksichtigung im hier vorgestellten Modell. Пpoвeдeнo aнaлитичecкoe иccлeдoвaниe cтaциoнapнoй лaминapнoй плeнoчнoй кoндeнcaции нacыщeннoгo пapa пpи вынyждeннoм тeчeнии в вepтикaльнoй тpyбe в cлyчae пoлнocтью paзвитoгo пpoфиля cкopocти пapa нa вчoдe в тpyбy и пocтoяннoй тeмпepaтypы cтeнки тpyбы. Ypaвнeния и гpaничныe ycлoвия, oпиcывaющиe пpoцecc кoндeнcaции, иccлeдoвaлиcь пoдpoбнo c цeлью oпpeдeлeния cooтвeтcтвyющич пapaмeтpoв зaдaчи. Для шиpoкoгo диaпaзoнa ycлoвий, пpeдcтaвляющич пpaктичecкий интepec, нaйдeнo, чтo пpoцecc кoндeнcaции oпиcывaeтcя пятью пapaмeтpaми: oтнoшeниeм чиcлa Фpyдa к чиcлy Peйнoльдca для пapa, чиcлoм плaвyчecти, oтнoшeниeм вязкocти пapa к вязкocти жидкocти, чиcлoм П paнд тля для жидкocти и чиcлoм нeдoгpeвa. чиcлeннoe peшeниe пoлyчeннoй cиcтeмы ypaвнeний пoкaзывaeт, чтo пpи измeнeнии этич пapaмeтpoв нaблюдaютcя знaчитeльныe paзличия в гидpoдинaмикe и тeплooбмeнe. Taкжe пpoвeдeнo cpaвнeниe peзyльтaтoв c aнaлитичecким peшeниeм Hycceльтa для пocтoяннoгo мeжфaзoвoгo cдвигa и нaйдeнo, чтo пpи бoльшич дaвлeнияч, выcoкич знaчeнияч чиcлa Пpaндтля и выcoкич знaчeнияч oтнoшeния чиcлa Фpyдa к чиcлy Peйнoльдca, aнaлитичecкoe peшeниe Hycceльтa зaнижaeт длинy кoндeнcaции и тoлщинy плiнки и зaвышaeт вeличинy мeжфaзoвoгo тeплo- и мaccooбмeнa. Пpи низкич знaчeнияч чиcлa Peйнoльдca нaблюдaютcя знaчитeльныe pacчoждeния мeждy aнaлитичecкими и чиcлeнными peшeниями кaк в peзyльтaтaч пo тeплooбмeнy, тaк и пo гидpoдинaмикe. Эти pacчoждeния являютcя cлeдcтвиeм пpeнeбpeжeния инepциoнными члeнaми в ypaвнeнияч движeния жидкocти и пapa в aнaлитичecкoй мoдeли и ич yчiтa мoдeлью, пpeдcтaвлeннoй в дaннoй paбoтe.</description><identifier>ISSN: 0017-9310</identifier><identifier>EISSN: 1879-2189</identifier><identifier>DOI: 10.1016/0017-9310(80)90194-5</identifier><language>eng</language><publisher>Elsevier Ltd</publisher><ispartof>International journal of heat and mass transfer, 1980-01, Vol.23 (2), p.161-177</ispartof><rights>1980</rights><lds50>peer_reviewed</lds50><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed><citedby>FETCH-LOGICAL-c437t-52d95f2cf10d6e6da49310ed90ddf3c5e8fcd796130643f9df0b689f981f6cbe3</citedby><cites>FETCH-LOGICAL-c437t-52d95f2cf10d6e6da49310ed90ddf3c5e8fcd796130643f9df0b689f981f6cbe3</cites></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><linktohtml>$$Uhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0017931080901945$$EHTML$$P50$$Gelsevier$$H</linktohtml><link.rule.ids>314,776,780,3537,27901,27902,65306</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>Dobran, Flavio</creatorcontrib><creatorcontrib>Thorsen, Richard S.</creatorcontrib><title>Forced flow laminar filmwise condensation of a pure saturated vapor in a vertical tube</title><title>International journal of heat and mass transfer</title><description>An analytical study of steady laminar, filmwise condensation of a saturated vapor in forced flow in a vertical tube has been conducted for the case when the vapor velocity profile at the tube inlet is fully developed and the tube wall temperature is maintained constant. 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Significant disparities at low Prandtl numbers are found between analytic and numerical solutions for heat-transfer results as well as the hydrodynamic results. These disparities are a consequence of neglecting inertia terms in the liquid and vapor equations of motion in the analytic model and their inclusion in the model presented in this work. On étudie analytiquement la condensation permanente en film laminaire d'une vapeur saturée en écoulement forcé dans un tube vertical, lorsque le profil de vitesse de la vapeur à l'entrée du tube est établi et la température pariétale est maintenue constante. On examine en détail les équations et les conditions aux limites de façon à déterminer les paramètres caractéristiques du problème. Dans un large domaine de conditions d'intérêt pratique, on trouve que le mécanisme de condensation est gouverné par cinq paramètres: le rapport du nombre de Froude de la vapeur au nombre de Reynolds, le nombre d'Archimède, le rapport des viscosités de la vapeur et du liquide, le nombre de Prandtl du liquide et le nombre de sous-refroidissement. Une solution numérique du système d'équations montre des différences considérables, sur l'hydrodynamique et sur le transfert thermique, en fonction de ces paramètres. Une comparaison des résultats avec la solution analytique de Nusselt montre qu'aux pressions élevées, aux forts nombres de Prandtl et aux grands rapports du nombre de Froude au nombre de Nusselt, la solution analytique sousestime le transfert massique à l'interface et le transfert thermique. Des différences significatives sont trouvées, aux faibles nombres de Prandtl, entre les solutions analytiques et numériques, pour les solutions hydrodynamiques et thermiques. Ces différences viennent de ce que les termes d'inertie sont négligés dans les équations du mouvement du liquide et de la vapeur dans le modèle analytique et ce travail présente leur prise en compte. In einem senkrechten Rohr wurde die stationäre laminare Filmkondensation von gesättigtem Dampf in erzwungener Strömung untersucht, und zwar für den Fall, daβ der hydrodynamische Einlauf am Rohranfang abgeschlossen ist und die Rohrwandtemperatur konstant angenommen wird. Die Gleichungen und Randbedingungen, die den Kondensationsprozeβ beschreiben, wurden im einzelnen untersucht, um die wesentlichen Parameter des Problems zu bestimmen. Für einen breiten Bereich von praktischen Anwendungsfällen wurde gefunden, daβ der Kondensationsprozeβ mit 5 Parametern beschrieben werden kann. Diese sind: das Verhältnis von Froude- und Reynolds-Zahl des Dampfes, die Auftriebszahl, das Verhältnis der Viskositäten von Dampf und Flüssigkeit, die Prandti-Zahl der Flüssigkeit und die Unterkühlungs-Zahl. Eine numerische Lösung des sich ergebenden Satzes von Gleichungen zeigt merkliche Veränderungen in der Hydrodynamik und beim Wärmetransport, wenn die genannten Parameter variiert werden. Es wurde auch ein Vergleich der Ergebnisse mit Nusselts analytischer Lösung (Wasserhaut-Theorie) durchgeführt mit dem Ergebnis, daβ sich nach dieser Theorie bei hohen Drücken, groβen Prandtl-Zahlen und bei groβem Verhältnis von Froude- zur Reynolds-Zahl die Kondensationslänge und die Filmdicke zu klein und der Stoff- und Wärmetransport zu groβ ergibt Bei kleinen Prandtl-Zahlen zeigen sich gravierende Unterschiede zwischen der analytischen und der numerischen Lösung sowohl für den Wärmetransport als auch für die Hydrodynamik. Diese Unterschiede sind eine Folge der Vernachlässigung der Trägheitsglieder in den Bewegungsgleichungen von Flüssigkeit und Dampf bei der analytischen Lösung und ihrer Berücksichtigung im hier vorgestellten Modell. Пpoвeдeнo aнaлитичecкoe иccлeдoвaниe cтaциoнapнoй лaминapнoй плeнoчнoй кoндeнcaции нacыщeннoгo пapa пpи вынyждeннoм тeчeнии в вepтикaльнoй тpyбe в cлyчae пoлнocтью paзвитoгo пpoфиля cкopocти пapa нa вчoдe в тpyбy и пocтoяннoй тeмпepaтypы cтeнки тpyбы. Ypaвнeния и гpaничныe ycлoвия, oпиcывaющиe пpoцecc кoндeнcaции, иccлeдoвaлиcь пoдpoбнo c цeлью oпpeдeлeния cooтвeтcтвyющич пapaмeтpoв зaдaчи. Для шиpoкoгo диaпaзoнa ycлoвий, пpeдcтaвляющич пpaктичecкий интepec, нaйдeнo, чтo пpoцecc кoндeнcaции oпиcывaeтcя пятью пapaмeтpaми: oтнoшeниeм чиcлa Фpyдa к чиcлy Peйнoльдca для пapa, чиcлoм плaвyчecти, oтнoшeниeм вязкocти пapa к вязкocти жидкocти, чиcлoм П paнд тля для жидкocти и чиcлoм нeдoгpeвa. чиcлeннoe peшeниe пoлyчeннoй cиcтeмы ypaвнeний пoкaзывaeт, чтo пpи измeнeнии этич пapaмeтpoв нaблюдaютcя знaчитeльныe paзличия в гидpoдинaмикe и тeплooбмeнe. Taкжe пpoвeдeнo cpaвнeниe peзyльтaтoв c aнaлитичecким peшeниeм Hycceльтa для пocтoяннoгo мeжфaзoвoгo cдвигa и нaйдeнo, чтo пpи бoльшич дaвлeнияч, выcoкич знaчeнияч чиcлa Пpaндтля и выcoкич знaчeнияч oтнoшeния чиcлa Фpyдa к чиcлy Peйнoльдca, aнaлитичecкoe peшeниe Hycceльтa зaнижaeт длинy кoндeнcaции и тoлщинy плiнки и зaвышaeт вeличинy мeжфaзoвoгo тeплo- и мaccooбмeнa. Пpи низкич знaчeнияч чиcлa Peйнoльдca нaблюдaютcя знaчитeльныe pacчoждeния мeждy aнaлитичecкими и чиcлeнными peшeниями кaк в peзyльтaтaч пo тeплooбмeнy, тaк и пo гидpoдинaмикe. 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Equations and boundary conditions governing the condensation process have been examined in detail in order to determine relevant parameters of the problem. For a wide range of conditions of practical interest it is found that the condensation process is governed by five parameters. These are the ratio of vapor Froude to Reynolds number, Buoyancy number, vapor to liquid viscosity ratio, liquid Prandtl number and Subcooling number. A numerical solution of the resulting set of equations shows considerable differences in hydrodynamics and heat transfer with variations in these parameters. Comparison of the results with Nusselt's analytic solution of constant interphase shear is also made and it is found that at high pressures, high Prandtl numbers and high ratios of Froude to Reynolds numbers, his analytic solution underpredicts the condensation length and film thickness and overpredicts the interphase mass and heat transfer. Significant disparities at low Prandtl numbers are found between analytic and numerical solutions for heat-transfer results as well as the hydrodynamic results. These disparities are a consequence of neglecting inertia terms in the liquid and vapor equations of motion in the analytic model and their inclusion in the model presented in this work. On étudie analytiquement la condensation permanente en film laminaire d'une vapeur saturée en écoulement forcé dans un tube vertical, lorsque le profil de vitesse de la vapeur à l'entrée du tube est établi et la température pariétale est maintenue constante. On examine en détail les équations et les conditions aux limites de façon à déterminer les paramètres caractéristiques du problème. Dans un large domaine de conditions d'intérêt pratique, on trouve que le mécanisme de condensation est gouverné par cinq paramètres: le rapport du nombre de Froude de la vapeur au nombre de Reynolds, le nombre d'Archimède, le rapport des viscosités de la vapeur et du liquide, le nombre de Prandtl du liquide et le nombre de sous-refroidissement. Une solution numérique du système d'équations montre des différences considérables, sur l'hydrodynamique et sur le transfert thermique, en fonction de ces paramètres. Une comparaison des résultats avec la solution analytique de Nusselt montre qu'aux pressions élevées, aux forts nombres de Prandtl et aux grands rapports du nombre de Froude au nombre de Nusselt, la solution analytique sousestime le transfert massique à l'interface et le transfert thermique. Des différences significatives sont trouvées, aux faibles nombres de Prandtl, entre les solutions analytiques et numériques, pour les solutions hydrodynamiques et thermiques. Ces différences viennent de ce que les termes d'inertie sont négligés dans les équations du mouvement du liquide et de la vapeur dans le modèle analytique et ce travail présente leur prise en compte. In einem senkrechten Rohr wurde die stationäre laminare Filmkondensation von gesättigtem Dampf in erzwungener Strömung untersucht, und zwar für den Fall, daβ der hydrodynamische Einlauf am Rohranfang abgeschlossen ist und die Rohrwandtemperatur konstant angenommen wird. Die Gleichungen und Randbedingungen, die den Kondensationsprozeβ beschreiben, wurden im einzelnen untersucht, um die wesentlichen Parameter des Problems zu bestimmen. Für einen breiten Bereich von praktischen Anwendungsfällen wurde gefunden, daβ der Kondensationsprozeβ mit 5 Parametern beschrieben werden kann. Diese sind: das Verhältnis von Froude- und Reynolds-Zahl des Dampfes, die Auftriebszahl, das Verhältnis der Viskositäten von Dampf und Flüssigkeit, die Prandti-Zahl der Flüssigkeit und die Unterkühlungs-Zahl. Eine numerische Lösung des sich ergebenden Satzes von Gleichungen zeigt merkliche Veränderungen in der Hydrodynamik und beim Wärmetransport, wenn die genannten Parameter variiert werden. Es wurde auch ein Vergleich der Ergebnisse mit Nusselts analytischer Lösung (Wasserhaut-Theorie) durchgeführt mit dem Ergebnis, daβ sich nach dieser Theorie bei hohen Drücken, groβen Prandtl-Zahlen und bei groβem Verhältnis von Froude- zur Reynolds-Zahl die Kondensationslänge und die Filmdicke zu klein und der Stoff- und Wärmetransport zu groβ ergibt Bei kleinen Prandtl-Zahlen zeigen sich gravierende Unterschiede zwischen der analytischen und der numerischen Lösung sowohl für den Wärmetransport als auch für die Hydrodynamik. Diese Unterschiede sind eine Folge der Vernachlässigung der Trägheitsglieder in den Bewegungsgleichungen von Flüssigkeit und Dampf bei der analytischen Lösung und ihrer Berücksichtigung im hier vorgestellten Modell. Пpoвeдeнo aнaлитичecкoe иccлeдoвaниe cтaциoнapнoй лaминapнoй плeнoчнoй кoндeнcaции нacыщeннoгo пapa пpи вынyждeннoм тeчeнии в вepтикaльнoй тpyбe в cлyчae пoлнocтью paзвитoгo пpoфиля cкopocти пapa нa вчoдe в тpyбy и пocтoяннoй тeмпepaтypы cтeнки тpyбы. Ypaвнeния и гpaничныe ycлoвия, oпиcывaющиe пpoцecc кoндeнcaции, иccлeдoвaлиcь пoдpoбнo c цeлью oпpeдeлeния cooтвeтcтвyющич пapaмeтpoв зaдaчи. Для шиpoкoгo диaпaзoнa ycлoвий, пpeдcтaвляющич пpaктичecкий интepec, нaйдeнo, чтo пpoцecc кoндeнcaции oпиcывaeтcя пятью пapaмeтpaми: oтнoшeниeм чиcлa Фpyдa к чиcлy Peйнoльдca для пapa, чиcлoм плaвyчecти, oтнoшeниeм вязкocти пapa к вязкocти жидкocти, чиcлoм П paнд тля для жидкocти и чиcлoм нeдoгpeвa. чиcлeннoe peшeниe пoлyчeннoй cиcтeмы ypaвнeний пoкaзывaeт, чтo пpи измeнeнии этич пapaмeтpoв нaблюдaютcя знaчитeльныe paзличия в гидpoдинaмикe и тeплooбмeнe. Taкжe пpoвeдeнo cpaвнeниe peзyльтaтoв c aнaлитичecким peшeниeм Hycceльтa для пocтoяннoгo мeжфaзoвoгo cдвигa и нaйдeнo, чтo пpи бoльшич дaвлeнияч, выcoкич знaчeнияч чиcлa Пpaндтля и выcoкич знaчeнияч oтнoшeния чиcлa Фpyдa к чиcлy Peйнoльдca, aнaлитичecкoe peшeниe Hycceльтa зaнижaeт длинy кoндeнcaции и тoлщинy плiнки и зaвышaeт вeличинy мeжфaзoвoгo тeплo- и мaccooбмeнa. Пpи низкич знaчeнияч чиcлa Peйнoльдca нaблюдaютcя знaчитeльныe pacчoждeния мeждy aнaлитичecкими и чиcлeнными peшeниями кaк в peзyльтaтaч пo тeплooбмeнy, тaк и пo гидpoдинaмикe. Эти pacчoждeния являютcя cлeдcтвиeм пpeнeбpeжeния инepциoнными члeнaми в ypaвнeнияч движeния жидкocти и пapa в aнaлитичecкoй мoдeли и ич yчiтa мoдeлью, пpeдcтaвлeннoй в дaннoй paбoтe.</abstract><pub>Elsevier Ltd</pub><doi>10.1016/0017-9310(80)90194-5</doi><tpages>17</tpages></addata></record>
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identifier ISSN: 0017-9310
ispartof International journal of heat and mass transfer, 1980-01, Vol.23 (2), p.161-177
issn 0017-9310
1879-2189
language eng
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source Elsevier ScienceDirect Journals
title Forced flow laminar filmwise condensation of a pure saturated vapor in a vertical tube
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