<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Herald of Technological University</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Herald of Technological University</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ВЕСТНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">3034-4689</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">125128</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.55421/1998-7072_2024_27_10_74</article-id>
   <article-id pub-id-type="edn">WNWYOG</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>2. Химическая технология</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>2. Chemical Technology</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>2. Химическая технология</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">EFFECT OF LIQUID LAYER HEIGHT ON HEAT TRANSFER DURING EVAPORATION/BOILING UNDER LOW-PRESSURE CONDITIONS</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ВЛИЯНИЕ ВЫСОТЫ СЛОЯ ЖИДКОСТИ НА ТЕПЛООБМЕН ПРИ ИСПАРЕНИИ/КИПЕНИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Брестер</surname>
       <given-names>Андрей Евгеньевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Brester</surname>
       <given-names>Andrey Evgen'evich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>brester94@gmail.com</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Жуков</surname>
       <given-names>Владимир Иванович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Zhukov</surname>
       <given-names>V. I.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">НГТУ</institution>
     <city>Новосибирск</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">NSTU</institution>
     <city>Novosibirsk</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Новосибирский государственный технический университет</institution>
     <city>Novosibirsk</city>
     <country>RU</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Novosibirsk State Technical University</institution>
     <city>Novosibirsk</city>
     <country>RU</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <fpage>74</fpage>
   <lpage>78</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2026-06-02T00:00:00+03:00">
     <day>02</day>
     <month>06</month>
     <year>2026</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://elibrary.ru/item.asp?id=74329419">https://elibrary.ru/item.asp?id=74329419</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>В работе представлены экспериментальные данные по влиянию высоты горизонтального слоя жидкости на теплообмен, полученные в экспериментальной установке, представляющей собой термосифон. Установка представляет собой цилиндрический аппарат с диаметром 120 мм и высотой 300 мм изготовленных из стали 12Х18Н10Т. В качестве рабочей жидкости использовался н-додекан. Давление в рабочей камере изменялось в диапазоне от 33 Па до 20 кПа, а высота слоя жидкости от 1,4 мм до 40 мм. Установлено, что в диапазоне давлений менее 10 кПа пузырькового кипения не наблюдалось, а увеличение высоты слоя жидкости приводило к увеличению температурного напора. Также получено, что при увеличении высоты слоя жидкости коэффициент теплоотдачи возрастает и имеет максимум при высоте слоя жидкости 2.5 мм, когда теплообмен осуществляется преимущественно за счет испарительной составляющей. При дальнейшем увеличении высоты слоя жидкости коэффициент теплоотдачи уменьшается, и для высот слоя жидкости более 20 мм изменение коэффициента теплоотдачи практически не происходит. Получено, что при давлениях более 10 кПа, когда наблюдается пузырьковое кипение, с увеличением высоты слоя жидкости температурный напор уменьшается и достигает минимума при высоте слоя 10 мм. Дальнейшее увеличение высоты слоя жидкости приводит к слабому увеличению температурного напора. Коэффициент теплоотдачи с увеличением высоты слоя жидкости увеличивается и достигает максимума при 10 мм, дальнейшее увеличение высоты слоя жидкости приводит к незначительному уменьшению коэффициента теплоотдачи.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>В работе представлены экспериментальные данные по влиянию высоты горизонтального слоя жидкости на теплообмен, полученные в экспериментальной установке, представляющей собой термосифон. Установка представляет собой цилиндрический аппарат с диаметром 120 мм и высотой 300 мм изготовленных из стали 12Х18Н10Т. В качестве рабочей жидкости использовался н-додекан. Давление в рабочей камере изменялось в диапазоне от 33 Па до 20 кПа, а высота слоя жидкости от 1,4 мм до 40 мм. Установлено, что в диапазоне давлений менее 10 кПа пузырькового кипения не наблюдалось, а увеличение высоты слоя жидкости приводило к увеличению температурного напора. Также получено, что при увеличении высоты слоя жидкости коэффициент теплоотдачи возрастает и имеет максимум при высоте слоя жидкости 2.5 мм, когда теплообмен осуществляется преимущественно за счет испарительной составляющей. При дальнейшем увеличении высоты слоя жидкости коэффициент теплоотдачи уменьшается, и для высот слоя жидкости более 20 мм изменение коэффициента теплоотдачи практически не происходит. Получено, что при давлениях более 10 кПа, когда наблюдается пузырьковое кипение, с увеличением высоты слоя жидкости температурный напор уменьшается и достигает минимума при высоте слоя 10 мм. Дальнейшее увеличение высоты слоя жидкости приводит к слабому увеличению температурного напора. Коэффициент теплоотдачи с увеличением высоты слоя жидкости увеличивается и достигает максимума при 10 мм, дальнейшее увеличение высоты слоя жидкости приводит к незначительному уменьшению коэффициента теплоотдачи.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>ТОНКИЙ СЛОЙ ЖИДКОСТИ</kwd>
    <kwd>ТЕПЛООБМЕН</kwd>
    <kwd>КИПЕНИЕ</kwd>
    <kwd>ИСПАРЕНИЕ</kwd>
    <kwd>СУБАТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ</kwd>
    <kwd>Н-ДОДЕКАН</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>THIN LIQUID LAYER</kwd>
    <kwd>HEAT TRANSFER</kwd>
    <kwd>BOILING</kwd>
    <kwd>EVAPORATION</kwd>
    <kwd>SUBATMOSPHERIC PRESSURE</kwd>
    <kwd>N-DODECANE</kwd>
   </kwd-group>
   <funding-group>
    <funding-statement xml:lang="ru">Исследования выполнены в рамках государственного задания ИТ СО РАН (№ 121031800216-1).</funding-statement>
   </funding-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list/>
 </back>
</article>
