Cтраница 2
Изложенная выше гидродинамическая теория возникновения первого кризиса в механизме кипения жидкости привела к формуле [10. 14], показывающей, что в случае свободной конвекции жидкости, догре-той во всей своей массе до температуры насыщения, величина критической плотности теплового потока зависит только от скрытой теплоты парообразования, объемных весов пара и жидкости и коэффициента поверхностного натяжения. [16]
![]() |
Зависимость 7 р, Л. р, nKf от давле - нятяжрн я Пппяпок вели-ния при кипении воды в большом объеме в уело - натяжения, порядок вели виях свободной конвекции. чин динамического напора. [17] |
Формула - ( 13 - 24) описывает опытные данные по критическим тепловым потокам для неметаллических теплоносителей в условиях большого объема при свободной конвекции жидкости с малой вязкостью. [18]
В области низких тепловых нагрузок ( для воды при 5000 ккал / м2 час) коэффициент теплоотдачи определяют по формулам теплоотдачи при свободной конвекции жидкости [ формулы ( 60) и ( 61) гл. VI ]; при повышенных тепловых нагрузках коэффициент теплоотдачи вычисляют по формулам ( 69) или ( 71) гл. [19]
![]() |
Стационарное распределение температуры в зависимости от уровня и свойств. [20] |
Перепад температуры между стен - внутрискважинной среды при ками нагревателя и обсадной колонной зависит от состояния пограничных пристенных слоев, а также от условной свободной конвекции жидкости в вертикальном цилиндрическом слое между нагревателем и стенкой скважины. [21]
При определении мощности холодильного оборудования, поддерживающего постоянное давление, авторы работ [18, 40, 84, 88] исходили из равновесного термодинамического состояния, но не учитывали явлений, свободной конвекции жидкости и условий эксплуатации, поэтому значения тепловых потоков, генерируемых теплом талой зоны, не отражают картины полного испарения жидкости. На самом деле при эксплуатации ледопородной емкости, а также металлических и железобетонных резервуаров наблюдаются процессы, усиливающие тепломассообмен. [22]
В предыдущих параграфах уравнения движения двухфазного слоя были рассмотрены в самой общей форме и был найден вид их интеграла для критических режимов в случае свободной конвекции жидкости около поверхностей нагрева достаточно больших размеров. [23]
Множитель пропорциональности для горизонтальных труб изменяется в пределах 0 53 - 0 72; для вертикальных от 0 667 - 0 94 в зависимости от скорости пара на границе раздела фаз в условиях свободной конвекции жидкости. [24]
Полученная приближенная система пяти уравнений (1.5), (1.6) с / 1, 2, (1.75) и (1.76) относительно пяти неизвестных функций MI ( X, t), il, 2, 3, pi ( x, t) и 7 i ( x, t) как раз и описывает свободную конвекцию жидкости. [25]
Этот эффект преобладает в условиях свободной конвекции жидкости вблизи вертикальных нагревателей или в условиях вынужденного движения, когда пузыри могут объединяться или вызвать отрыв других пузырей, сидящих на стенке. [26]
Необходимым условием передачи теплоты от твердой поверхности к кипящей жидкости является перегрев поверхности относительно температуры насыщения. При малых разностях температур стенки и жидкости ( Д) интенсивность теплообмена определяется процессом свободной конвекции жидкости около нагретой твердой стенки. [28]
Необходимым условием передачи теплоты от твердой поверх ности к кипящей жидкости является перегрев поверхности относительно температуры насыщения. При малых разностях температур стенки и жидкости ( А /) интенсивность теплообмена определяется процессом свободной конвекции жидкости около нагретой твердой стенки. [30]