Cтраница 2
![]() |
К определению диффузионно-конвективного переноса паров при испарении жидкости. [16] |
Такой случай отвечает теплообмену газопаровой среды с капельной конденсацией пара на поверхности стенки. [17]
Таким образом, как при пленочной, так и капельной конденсации пара на горизонтальной трубе влияние скатывающегося сверху конденсата невелико. [18]
![]() |
Фотография опытного конденсатора со стеклянным кожухом. [19] |
В настоящее время еще не имеется полноценной теории процесса капельной конденсации ртутногс пара. Поэтому экспериментальное исследование является важным путем изучения процесса. [20]
Полученное критериальное уравнение указывает, что основным фактором, определяющим коэффициент теплоотдачи при капельной конденсации пара, является удельная тепловая нагрузка. [21]
В настоящее время проявляется значительный интерес к исследованиям процесса тепло - и массообмена при капельной конденсации пара из парогазовых смесей на твердых поверхностях. Однако закономерности образования и роста капель конденсата на охлажденных поверхностях изучены недостаточно. [22]
В подогревателях, где греющей средой является пар, коэффициент теплопередачи можно увеличить при обеспечении капельной конденсации пара вместо смешанной или пленочной. [23]
Различают два основных типа теплообмена при конденсации пара: теплообмен при пленочной конденсации пара и теплообмен при капельной конденсации пара. В первом случае и а поверхности теплообмена образуется сплошная пленка конденсата, во втором случае конденсат выпадает на поверхности охлаждения в виде капель. Теплообмен при капельной конденсации пара наблюдается при плохой смачиваемости теплоносителем охлаждающей поверхности и, следовательно, характерен для большинства жидкометаллических теплоносителей. [24]
![]() |
Желобчатая труб.| Схема испарителя со стираемой пленкой. [25] |
Интенсификация теплопередачи в испарителях может быть достигнута применением специальных желобчатых трубок ( рис. 5.5), обеспечивающих условия капельной конденсации пара на их внешней поверхности. В результа-те наличия сил поверхностного натяжения конденсат пара не удерживается на выпуклых поверхностях гофров и стягивается в желобки, по которым и стекает вниз. [26]
Как показывает опыт, при охлаждении пара на поверхности какого-либо тела в зависимости от состояния поверхности тела и свойств поверхностного слоя может осуществляться пленочная или капельная конденсация пара. Пленочная конденсация пара осуществляется на охлаждаемых поверхностях, смачиваемых жидким конденсатом. При неполном смачивании конденсатом охлаждаемых поверхностей ( рис. 141) происходит капельная конденсация пара. [27]
Растворы ингибиторов в бензоле наносятся на поверхность металла. Стимулируют капельную конденсацию Пара на металлах и ионных соединениях. [28]
Растворы ингибиторов в бензоле наносятся на поверхность металла. Стимулируют капельную конденсацию пара на металлах и ионных соединениях. [29]
При капельной конденсация значительная часть поверхности охлаждения свободна от макроскопических слоев жидкости. Вследствие этого коэффициенты теплоотдачи при капельной конденсации паров неметаллов значительно выше, чем при пленочной. И при пленочной конденсации водяного пара атмосферного давления имеют порядок 7000ч - 12000 вт / м2 - град, а при капельной конденсации - 40000ч - 100000 вт / м2 - град. [30]