The aim of the project is to obtain experimentally verified models for prediction of boiling crises on cooling surfaces at very high temperature. The cases of surface cooling with the temperatures up to 1500°C by water flow will be studied even with the relative motion of surface and water flow. The aspiration of this project is to clarify and describe the processes connected with the change of boiling character in the field of the critical point and the Leidenfrost temperature. In these temperature ranges, the character of heat transfer is changed and also the reducing of heat flows of several orders is appeared. The result will be a model for prediction of the Leidenfrost temperature for cooling conditions typical in metallurgy. Model will be applied especially for designs of cooling and control systems at continuous casting and hot rolling. (en)
Cílem projektu je získání experimentálně ověřených modelů pro predikci krize varu na chlazených površích o velmi vysoké teplotě. Budou studovány případy ochlazování povrchů o teplotách až do 1500°C vodními ostřiky, a to i při vzájemném pohybu povrchu a vodního proudu. Snahou je objasnění a popis dějů souvisejících se změnou charakteru varu v oblasti kritického bodu a Leidenfrostovy teploty. V oblasti těchto teplot dochází ke změně charakteru přenosu tepla a tím i ke snížení tepelných toků až o několik řádů. Výsledkem bude model pro predikci Leidenfrostovy teploty pro chladicí podmínky typické v hutnictví. Model bude aplikovatelný zejména při návrzích chladicích a řídicích systémů při kontinuálním lití ocelí a válcování za tepla.
Výsledkem řešení projektu jsou experimentálně ověřené údaje o Leidenfrostově teplotě a intenzitě přenosu tepla při chlazení povrchů o velmi vysokých teplotách proudem dopadajících kapek. Tyto výsledky jsou přímo použitelné v optimalizaci nebo návrhu chla (cs)
The result of the project is the experimentally verified data describing the Leidenfrost temperature and intensity of heat transfer of surface cooling at very high temperatures done by the flow of impact droplets. These results can be used for the optimi (en)