Cтраница 2
Течение пленки конденсата может быть волновым при сохранении ламинарного режима течения. Волновое течение пленки начинается при определенном соотношении сил тяжести, вязкости и поверхностного натяжения. [16]
На пленку конденсата внутри трубы воздействует поток пара, поэтому конденсат движется сверху вниз с некоторым сносом по направлению движения пара. На участках, где скорость пара мала, в нижней части сечения трубы образуется ручей жидкости, уровень которого увеличивается в направлении движения и определяется как гидравлическими условиями, так и интенсивностью теплообмена. Последняя резко изменяется по длине трубы, поскольку по ходу пара уменьшается его расход и повышается уровень жидкости. [17]
Расположение трубок в горизонтальных теплообменниках-конденсаторах. [18] |
При этом пленка конденсата уменьшается и увеличивается коэффициент теплоотдачи от пара. [19]
Схема опытной установки для исследования теплоотдачи при конденсации пара внутри трубы. [20] |
Режим движения пленки конденсата устанавливается - по числу Рейнольдса, отнесенного к пленке. [21]
Режим движения пленки конденсата на охлаждаемой поверхности зависит от толщины пленки и длины участка стекания. [22]
На толщину пленки конденсата влияет скорость ее стекания, так как с возрастанием скорости толщина пленки уменьшается. В свою очередь скорость стекания зависит от вязкости жидкости: чем больше вязкость, тем медленнее стекает жидкость. На скорость стекания оказывает влияние также положение поверхности охлаждения. На вертикально расположенных поверхностях пленка стекает быстрее, чем на наклонных и горизонтальных. В нижней части вертикально расположенных поверхностей пленка имеет большую толщину, чем в вышележащих сечениях, потому что сверху стекает вновь образующийся конденсат. Поэтому на вертикальных поверхностях охлаждения теплоотдача конденсирующегося пара в нижней части уменьшается. Это накладывает определенное ограничение при выборе высоты поверхности конденсации. Толщина пленки конденсата зависит, кроме того, от степени шероховатости поверхности охлаждения: чем более шероховата поверхность, тем толще будет пленка жидкости вследствие возрастания сопротивления ее стеканию. [23]
Ламинарное течение пленки конденсата может сопровождаться ее волновым движением, обусловленным силами поверхностного натяжения на границе между пленкой жидкости и паром, а также случайными возмущениями на поверхности пленки. На основе экспериментально подтвержденного теоретического исследования П. Л. Капица показал, что, уже начиная с весьма малых значений критерия Рейнольдса, стекание пленки конденсата не остается строго ламинарным и приобретает волновой характер. [24]
Искомая толщина пленки конденсата зависит от соотношения сил тяжести, вязкого трения в пленке, от силы инерции, а также от количества образующегося конденсата. [25]
Специфика движения пленки конденсата при различной ориентации трубного пучка учитывается при определении / - / [34] и не оказывает влияния на работу данной расчетной схемы. [26]
Термическое сопротивление пленки конденсата, как было показано М. Л. Марковой [15], может уменьшить интенсивность теплопередачи, особенно при конденсации кислот высоких концентраций. [27]
Характер движения пленки конденсата, а следовательно, и вид уравнений, описывающих процесс теплоотдачи, зависит от величины критерия Re. Таким образом, при расчетах следует всегда проверять критерий Рейнольдса для пленки конденсата, стекающего по стенке трубки. [28]
Влияние величины коэффициента конденсации и давления пара на скачок температур tn - / пов. [29] |
Термическое сопротивление пленки конденсата 8 зависит от режима течения. Поперек ламинарно текущей пленки теплота переносится за счет теплопроводности, через турбулентную - дополнительно и конвекцией. [30]