Cтраница 1
Область развитого кипения ( интенсивного) теплообмена. Область развитого кипения охватывает паросодержания от нуля до дггр. Для расчета коэффициента теплоотдачи при кипении металлов в трубах возможно пользоваться формулами, полученными для случая кипения металлов в большом объеме. [1]
В области развитого кипения она пологая. [2]
Так как в области развитого кипения степень дискретности потока меняется при переходе от одного режима движения к другому ( пузырьковый - снарядный - кольцевой), мы не можем присоединить к вновь полученному уравнению сохранения количества движения уравнение движения для отдельного парового пузыря. Поэтому в данной области отношение скоростей паровой и жидкой фаз w / wr ( коэффициент проскальзывания %) аппроксимируется системой алгебраических уравнений, которая будет рассмотрена ниже. [3]
Как видно, отложения в области развитого кипения составляют 15 5 - 17 4 мг / см2, несколько повышаясь по длине канала и достигая максимума в предкризисном сечении. При этом нужно иметь в виду, что эти отложения накоплены в результате нескольких опытов. [4]
В [12, 13] было показано, что в области развитого кипения и зоне испарения пристенной жидкостной пленки имеются три основных фактора, интенсифицирующие теплообмен при движении двухфазного потока в каналах. В зависимости от характера течения двухфазного потока степень влияния каждого из отмеченных выше факторов может проявляться различным образом. В области малых весовых расходов и паросодержаний преобладающую роль играет тепловая нагрузка. Наконец, в области высоких паросодержаний ( дисперсно-кольцевой режим течения) коэффициент теплоотдачи интенсифицируется из-за турбулизирующего воздействия парового ядра потока. [5]
![]() |
Сравнение температурных полей и основных характеристик кипения в калиевом парогенераторе с натриевым обогревом в пустой трубе и в трубе с интенсификаторами. [6] |
Наиболее подходящим местом установки его в канале является область развитого кипения ( интенсивного теплообмена), предшествующая кризису, при удалении от места кризиса примерно на пять калибров по длине трубы. [7]
В целом можно считать, что влияние шероховатости поверхности в области развитого кипения проявляется в основном через изменение числа действующих центров парообразования. Во впадинах имеет место больший перегрев жидкости и имеется большая вероятность возникновения паровых пузырей за счет вспышек перегрева и термических флуктуации внутри жидкости. Кроме того, при наличии стабилизированного кипения впадины облегчают условия задержания паровой фазы при отрыве пузырей с размерами Лшь. [8]
В эти зависимости не вошло паросодержание, так как оно оказывает малое влияние на теплоотдачу в области развитого кипения. [9]
Уравнение ( 15) описывает распространение тепла теплопроводностью как в области, занятой паром, так и в области развитого кипения. Величина ( q / A) / t представляет собой тепловыделение ( P / R), приходящееся на единицу объема материала стенки трубы. При решении этого уравнения считалось, что в нижней области тепло передается к поверхности раздела жидкость - пар, находящейся при температуре ТВ, а в верхней области - к пару, находящемуся при температуре Тв. [10]
В расчетные зависимости для теплоотдачи не вошло паросодержание, так как оно оказывает малое влияние на интенсивность теплообмена в области развитого кипения. [11]
Как видно из рис. 5.18, 5.19, основное изменение тепловых поток ов дКОнв и дисп происходит в области поверхностного кипения; в области развитого кипения величина этих параметров меняется незначительно. Сечение начала поверхностного кипения сильно зависит от д0т но условное сечение конца этой зоны сдвигается сравнительно слабо. [12]
Как видно из рис. 6 - 43 и 6 - 44, основное изменение тепловых потоков Конв и 7исп происходит в области поверхностного кипения; в области развитого кипения величина этих параметров меняется незначительно. Следует отметить, что сечение начала поверхностного кипения сильно зависит от 7ст, но условное сечение конца этой зоны сдвигается сравнительно слабо. [13]
![]() |
Влияние давления на характеристики массообмена при наличии слоя отложений окислов железа. [14] |
Степень концентрирования меняется в области поверхностного кипения более резко по сравнению с соответствующими кривыми на чистых поверхностях и быстро достигает практически постоянных величин, характерных для области развитого кипения. [15]