Отрыв - пузырь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Прошу послать меня на курсы повышения зарплаты. Законы Мерфи (еще...)

Отрыв - пузырь

Cтраница 3


При понижении нагрузки толщина пленки уменьшается, снижается и частота отрыва пузырей, но размер их не меняется. Вдоль трубки наблюдаются горизонтальные волновые колебания границы раздела фаз, возникновение которых можно объяснить гидравлическим ударом жидкости, сопровождающим отрыв пузыря, поскольку интенсивность колебаний пропорциональна тепловой нагрузке, а следовательно, и частоте отрыва.  [31]

Количество никеля, осажденного на площади ореола, определяется частотой отрыва пузырей, которая, по наблюдениям, была мала при слабых тепловых потоках и возрастала с усилением теплового потока. Образовавшийся таким образом ореол имел форму конусообразного углубления в никелевой пленке.  [32]

33 Кризис пузырькового кипения при за. холажива-нпи в большом объеме жидкого азота вертикально расположенных стальных трубок с покрытием из фторопласта. В таблице даны условные обозначения. [33]

С увеличением толщины покрытий снижается число центров парообразования и частота отрыва пузырей ( см. гл. Поэтому участки развитого пузырькового кипения ( прямые линии на рис. 9.7) с ростом толщины покрытия смещаются вправо.  [34]

35 Характерная кривая кипения в большом объеме. / - чистая конвекция, перегретая жидкость поднимается к свободной поверхности, где происходит испарение. II - - пузырчатое кипение, пузыри конденсируются в перегретой жидкости, далее аналогично режиму /. / / / - пузырчатое кипение, пузыри всплывают к поверхности раздела. IV - переходный режим. частично пузырчатое кипение и неустойчивая паровая пленка. V - устойчивое пленочное кипение. VI - сказывается влияние излучения.| Различные режимы кипения. [35]

В этой области паровая пленка чрезвычайно устойчива, а регулярный характер отрыва пузырей от поверхности пленки указывает на то, что частота их образования и местоположение центров парообразования определяются факторами, действующими на наружной поверхности паровой пленки, центры парообразования на самой проволоке в этом случае бездействуют.  [36]

37 Схема роста и исчезновения парового пузыря на поверхности нагрева в недогретой жидкости. [37]

В рассмотренном случае, как и в схемах первого типа, после отрыва пузыря, увлекающего за собой слой перегретой жидкости, стенка приходит в контакт с холодной жидкостью. Температура стенки в процессе нестационарного теплообмена в месте контакта сначала падает, а затем за счет теплоподвода от других частей стенки или тепловыделения в ней снова выравнивается. Когда стенка и жидкость достигают необходимого для активации центра парообразования перегрева период ожидания заканчивается и начинает расти новый паровой пузырь. Основная доля тепла на испарение подводится к ним со стороны стенки. Это тепло накапливается в перегретом слое жидкости в период ожидания.  [38]

39 Режимы пузырькового кипения фреонов. [39]

Гистерезис можно объяснить тем, что в процессе стабилизованного кипения в местах отрыва пузырей на поверхности нагрева остаются паровые образования, служащие зародышами, тогда как для возникновения кипения необходимо образование зародышей пара.  [40]

Таким образом, согласно первым типам схем основной теплосъем от стенки происходит после отрыва пузыря, когда холодная жидкость приходит в соприкосновение со стенкой и нагревается до тех пор, пока перегрев ее не станет достаточным для активации парового зародыша.  [41]

С увеличением давления уменьшаются размеры пузырька в момент возникновения и отрыва; увеличиваются число центров и частота отрыва пузырей от этих центров. Степень влияния на них давления зависит от удаленности рассматриваемого состояния от критического, так как она определяет степень метастабильности жидкости, вероятность гетерогенных флуктуации плотности, а также количественные изменения физических свойств вещества. С приближением термодинамического состояния к критическому влияние этих факторов увеличивается и соответственно увеличивается влияние давления на теплоотдачу. Это отчетливо следует из рис. 13 - 6, построенного в безразмерных координатах для ряда жидкостей.  [42]

С увеличением давления уменьшаются размеры пузырька в момент возникновения и отрыва; увеличиваются число центров и частота отрыва пузырей в этих центрах. Степень влияния на них давления зависит от удаленности рассматриваемого состояния от критического, поскольку от этого зависит степень метастабильности жидкости, вероятность гетерогенных флюктуации плотности, а также количественные изменения физических свойств вещества. С приближением термодинамического состояния к критическому влияние этих факторов увеличивается и соответственно увеличивается влияние давления на теплоотдачу. Это следует из рис. 13.8, построенного в безразмерных координатах для ряда жидкостей. В нем по оси ординат отложено отношение a / q - 7 при текущем значении давления р к такой же величине при условном давлении р сркр. Постоянная с - 0 03 характеризует одинаково выбранную для всех жидкостей удаленность от критического состояния по давлению.  [43]

На пленках нельзя определить их точное значение, поскольку наблюдение осуществлялось перпендикулярно поверхности теплоотдачи и точно уловить момент отрыва пузыря было нельзя. Однако оценочно установлено, что время между образованием пузырей изменяется по меньшей мере на один порядок.  [44]

45 Сечение через середину центра парообразования, показывающее основные фазы образования, роста и отрыва парового пузыря. [45]



Страницы:      1    2    3    4