Connaissant le débit initial d'un film mince de liquide tombant sur un ou plusieurs tubes horizontaux, on propose un modèle de calcul permettant la détermination des coefficients de transfert de chaleur locaux. Ce travail est effectué pour des nombres de Reynolds inférieurs à 2000 et pour un flux ou une température constant. Le modèle prend en compte non seulement les effets convectifs mais aussi la courbure de l'interface liquide‐vapeur. On évalue globalement la partie du film évaporée après son passage sur la surface d'échange. Les résultats de ce modèle montrent que dans le cas où le flux de chaleur pariétal est imposé, ce dernier n'a pas d'influence sur la valeur du coefficient d'échange. La prise en compte de la courbure de l'interface permet un meilleur accord avec l'expérience, en particulier en ce qui concerne l'évaluation du nombre de Nusselt moyen quand le nombre de Reynolds est supérieur à 1000.
The main purpose of this research is the interest in gas–liquid interfacial heat and mass transfer. The investigation is of a much broader interest because it relates to the basic problem of the interaction of a gas stream and a thin liquid film, a situation that is frequently encountered in engineering. A numerical method is presented which allows to treat the film running on a plane or cylindrical plate with an exact localisation of the gas–liquid interface. The application of this model in the case of an inclined plate shows the effectiveness by a liquid film of protecting an insulated plate from injurious effects of the hot gases. When an important hot flux is imposed to the plate, the temperature elevation can be controlled. Comparisons with numerical results of other authors are satisfying.
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