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A theoretical correlation for the Nusselt number in direct contact evaporation of a moving drop in an immiscible liquid
Authors:P. Battya  V. R. Raghavan  K. N. Seetharamu
Affiliation:(1) Department of Mechanical Engineering, Indian Institute of Technology, 600036 Madras, India;(2) Department of Mechanical Engineering, Indian Institute of Technology, 600036 Madras, India;(3) Department of Mechanical Engineering, Indian Institute of Technology, 600036 Madras, India
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.
Eine theoretische Beziehung für die Nusselt- Zahl bei Verdunstung eines bewegten Tropfens, der in direktem Kontakt zu einer unmischbaren Flüssigkeit steht
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 ldquorÖffnungswinkels des Dampfesldquo 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.

Nomenclature A constant in Eq. (4) - B diameter ratio - Cp specific heat of continuous liquid phase - h instantaneous heat transfer coefficient - hfg latent heat of evaporation of dispersed phase - Ja system Jakob number, rhovCpDelta t/(rhovv hfg) - k thermal conductivity of continuous liquid phase - m mass of liquid fraction in the evaporating drop - m0 total mass of evaporating drop - Nu Nusselt number, 2hR/k - Pe Peclet number, 2UR/agr - Pr Prandtl number,ngr/agr - q heat transfer rate per unit surface area of evaporating drop - r radial coordinate - R instantaneous radius of evaporating drop - Re Reynolds number, 2UR/ngr - t time - T temperature - Tc temperature of continuous liquid phase - Td saturation temperature of dispersed phase - Ur radial component ofU - UTHgr tangential component ofU - U bubble translational velocity - x exponent in Eq. (4) - y transformed coordinate, (r–R)/RGreek letters agr thermal diffusivity of continuous liquid phase - beta half vapour open angle - 
$$dot gamma $$
non-dimensional bubble growth rate,
$$left( {frac{{dR}}{{dt}} cdot frac{R}{alpha }} right)$$
- DeltaT temperature difference, (TcTd) - rhov density of continuous liquid phase - rhovv density of dispersed vapour phase - phgr non-dimensional temperature,(T–Tc)/(Tp -Tc) - THgr spherical polar coordinate - tau dimensionless time,agr t/R2 - mgr transformed coordinate, (–cosTHgr) - ngr kinematic viscosity of continuous liquid phase
Keywords:
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