Cтраница 2
![]() |
Сравнение расчетных и экспериментальных значений постоянной затухания Л в турбулентном пограничном слое в несжимаемом потоке на пластине п зависимости от параметра вдуна. [16] |
В табл. 8 - 1 приведены вычисленные значения А для пограничного слоя в ускоренном потоке при наличии массообмена и без массообмена. [17]
Термогидродинамические расчеты и опыты на моделях пласта были направлены на изучение динамики процесса переноса конденсата в процессе фильтрации флюидов в пористой среде при наличии массообмена между фазами, вызываемого, в частности, введением растворителя в систему. [18]
В этих условиях двухфазной системе становятся присущи основные особенности свободной турбулентности-отсутствие гашения турбулентных пульсаций, существование нормальных составляющих скорости и концентрации отличных от нуля при наличии массообмена и, наконец, отсутствие заметного влияния молекулярных характеристик. [19]
На сопротивление кипящего слоя, интенсивность кипения и равномерность распределения частиц по сечению, камеры, в которой образуется кипящий слой, большое влияние оказывают неизотермичность процесса и наличие массообмена потока газа или жидкости с поверхностью частиц. Неизотермичность потока и массообмен в кипящем слое влияют на вязкость потока, степень турбулентности его, толщину пограничного слоя, вызывают возникновение реактивных сил и приводят к изменению с коро-ст цртока в объеме кипящего слоя. Исследованием гидродина-м 4кл кипящего сшя при наличии в нем процессов тепло - и массообмена занимались И. М. Федоров [2], Н. А. Шахова [3], Мс: К. [20]
Методика проведения наладочных работ и испытаний контактных агрегатов в общем аналогична методике, применяемой при наладке и испытаниях поверхностных котлов, но дополняется измерениями, вытекающими из особенностей этих агрегатов, прежде всего из наличия массообмена между обоими теплоносителями - продуктами сгорания и водой и, как следствие, разнога влагосодержания по длине газового тракта. В контактных экономайзерах и котлах температура не определяет однозначно состояния дымовых газов. Для этого требуется еще знать и их влаго-содержание либо относительную влажность. [21]
![]() |
Влияние поперечного потока вещества на теплообмен. [22] |
На поверхности непроницаемой стенки нормальная составляющая скорости обращается в нуль. При наличии массообмена непосредственно на границе раздела фаз поперечная составляющая скорости Wy jyl () не равна нулю. Поперечный относительно основного течения поток массы активного компонента приводит к тому, что распределение температуры и величина коэффициента теплоотдачи могут быть иными, чем при теплообмене, не сопровождающемся массообменом. [23]
Как будет показано ниже в этой - главе, использование предположения о. При наличии массообмена нормальная составляющая скорости UQ в общем случае не равна нулю. Однако при малых градиентах концентрации ее величина очень мала и часто ее можно приближенно положить равной нулю. Это позволяет получить решение задачи о массообмене, применяя аналогию между процессами тепло - и массообмена, как будет подробно показано в разд. [24]
Совместный молекулярный и конвективный перенос массы называют конвективным массообменом. При наличии массообмена процесс теплообмена усложняется. [25]
Аналогичным методом выводится выражение для осреднения температурного напора при прямоточной схеме движения потоков. Следовательно, наличие массообмена не изменяет формулы для расчета среднего по поверхности температурного напора, а оказывает существенное влияние на величину теплового эквивалента водяного потока по восприятию тепла от воздуха. [26]
Однако в рассматриваемом случае задача осложняется наличием массообмена между паром и жидкостью. Расчеты такого потока весьма сложны, а точность получаемых результатов невелика. Положение облегчается тем, что большей частью при установившемся состоянии удается осуществлять однофазный поток путем поддержания давления в системе более высоким, чем давде - ние насыщенного пара при рабочей температуре, а также уменьшения притока тепла к жидкости. [27]
![]() |
Возникновение турбулентности. [28] |
Длина пути слияния или смешения будет равна среднему пути движущегося вихря до его исчезновения и потери им индивидуальности. Этот вихрь отдает потоку свою энергию, а при наличии массообмена переносит массу вещества. [29]
Явно недостаточно исследован механизм действия устройств для искусственной турбулизации потоков, позволяющих сильно сместить кризис пузырькового кипения в сторону больших теплосодержаний, что может существенно повысить мощности, улучшить условия тепломассообмена, и, как следствие, может повлиять на образование отложений на ТВЭЛ и коррозию их поверхности. Исследованиями гидродинамики и тепломассообмена внутри прямых круглых труб достаточно надежно установлено наличие высокоинтенсивного массообмена между кипящим пристенным слоем и основным потоком вплоть до зоны кризиса ( подробнее см. гл. Однако подобные исследования для более сложных случаев обтекания практически отсутствуют. Особенно важно проведение исследований массообмена в условиях кризиса, искусственно затянутого при помощи различных турбулизаторов, так как в этих случаях можно опасаться, что удовлетворительная интенсивность теплообмена не будет сопровождаться хорошими условиями массообмена и соответственно создаст возможность появления отложений на поверхностях нагрева ТВЭЛ. [30]