Корть - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Закон администратора: в любой организации найдется человек, который знает, что нужно делать. Этот человек должен быть уволен. Законы Мерфи (еще...)

Корть

Cтраница 2


Этот факт объясняется тем, что с повышением давления в системе для достижения необходимого избыточного давления пара рп - Рокр требуется меньший перегрев и кривая кипения смещается в сторону более низкого перегрева стенки. Было найдено обратное соотношение между давлением в системе и перегревом стенки, необходимым для поддержания кипения при заданных размерах пузырьков. Оно также было получено Корти и Фаустом.  [16]

Зарождение и развитие паровой фазы в подавляющем большинстве реальных установок осуществляется непосредственно на поверхностях парогенерирующих элементов. В связи с этим вопрос о влиянии поверхности на кипение всегда находится в центре внимания исследователей. Уже в первых исследованиях кипения воды на различных поверхностях, поставленных Якобом и Фритцем [1], были выявлены отличия в количественных характеристиках теплоотдачи при кипении для гладких и шероховатых поверхностей. Было установлено, что с ростом шероховатости действующий температурный напор при кипении уменьшается, а следовательно, средний коэффициент теплоотдачи, определяемый как отношение удельной тепловой нагрузки к среднему температурному напору, увеличивается. В дальнейшем подобные наблюдения проводились многократно при изучении кипения различных жидкостей: для воды и органических жидкостей Зауэром [2], Корти и Фаустом [3], Гриффитсом и Уоллисом [4, 5], Е. К. Авериным [6], Д. А. Лабунцовым с сотрудниками [7], Сю и Шмидтом [8], Кулором и Радхакришнаном [9], Курихарой и Майерсом [10], Беренсоном [11], Вачаном с сотрудниками [12]; для металлов - Марто и Розеноу [13], Л. И. Гельманом и И.  [17]

18 Гистерезис при пузырьковом кипении. [18]

Некоторые наиболее интересные наблюдения, сделанные Корти и Фаустом, касаются различия в поведении центров парообразования при определенных условиях в зависимости от того, возрастает или уменьшается тепловой поток. Кривая abc на рис. 11 представляет собой изменение q в зависимости от А / при естественной конвекции в большом объеме без кипения, а кривая abc - обычная кривая для пузырькового кипения, полученная при уменьшении теплового потока от области, где поверхность была плотно покрыта колонками пузырьков. По мере уменьшения теплового потока все большее и большее число колонок пузырьков исчезает. Это происходит до тех пор, пока не достигается кривая естественной конвекции и прекращается образование пара. Если затем на поверхности не было пузырьков пара в течение 10 - 15 мин, то наступало соответствующее возрастание теплового потока по кривой свободной конвекции abc с перегревом поверхности в 22 - 28 С, который полностью отводился естественной конвекцией без образования пузырьков пара. Корти и Фауст наблюдали, что первый пузырек образовывался в какой-то произвольной точке на поверхности, и образование пузырьков затем распространялось концентрически. Если тепловой поток от точки b резко возрастал при прекращении образования пузырьков, то пузырьковое кипение возникало не беспорядочно, а на тех центрах парообразования, которые были более активными в последнее время. Пузырьковое кипение распространялось от этих центров по мере дальнейшего возрастания теплового потока до тех пор, пока не начиналось очень интенсивное пузырьковое кипение по всей поверхности.  [19]



Страницы:      1    2