Первая критическая плотность - тепловой поток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Для нас нет непреодолимых трудностей, есть только трудности, которые нам лень преодолевать. Законы Мерфи (еще...)

Первая критическая плотность - тепловой поток

Cтраница 1


Первая критическая плотность теплового потока - максимально возможная ( при данных условиях) плотность теплового потока при пузырьковом кипении.  [1]

Что называется первой критической плотностью теплового потока.  [2]

3 Изменение. крь A KPI и aKPi в. [3]

При меньших размерах первая критическая плотность теплового потока увеличивается с уменьшением размера. Надежных рекомендаций для расчета qKf в этой области в настоящее время не существует.  [4]

5 Изменение / крр Д кр1 и aKpl B зависи. [5]

При меньших размерах первая критическая плотность теплового потока увеличивается с уменьшением размера. Надежные рекомендации для расчета 1 в этой области в настоящее время отсутствуют.  [6]

7 Зависимость 9 р, А кр, акр от дав - вследствие ядерной реакции. ления при кипении воды в большом объеме. Поэтому тепловой поток на. [7]

Максимальную тепловую нагрузку называют первой критической плотностью теплового потока и обозначают 7крь Значение величин 7кр1 чрезвычайно важно для правильного проектирования современных форсированных теплообменных устройств и безаварийной эксплуатации их.  [8]

Для воды при атмосферном давлении первая критическая плотность теплового потока составляет qKpl 1 2 - 10е Вт / м2; соответствующее критическое значение температурного напора А кр 1 25н - 35 С. Эти величины относятся к условиям кипения воды при свободном движении в большом объеме.  [9]

Опыты показали, что величина первой критической плотности теплового потока для пластин, поставленных на широкую грань и омываемых со всех сторон, на 20 - 25 % меньше, чем для пластины, при кипении на одной поверхности, обращенной вверх. Это объясняется тем, что при кипении жидкости на нижней плоскости пластины затруднена эвакуация паровых пузырей, и это способствует более раннему наступлению пленочного режима.  [10]

Опыты показали, что величина первой критической плотности теплового потока для пластин, поставленных на широкую грань и омываемых со всех сторон, на 20 - 25 % меньше, чем для пластины при кипении на одной поверхности, обращенной вверх. Это объясняется тем, что при кипении жидкости на нижней плоскости пластины затруднена эвакуация паровых пузырей, и это способствует более раннему наступлению пленочного режима.  [11]

12 Зависимость а от АГ для. [12]

Как видно, в окрестности первой критической плотности теплового потока коэффициент теплоотдачи остается почти постоянным.  [13]

На основе этой гипотезы получены теоретические формулы для первой критической плотности теплового потока в большом объеме свободно конвектирующей жидкости.  [14]

При кипении на горизонтальной трубе, обогреваемой изнутри конденсирующимся паром, значения первой критической плотности теплового потока также оказываются заметно ниже, чем при кипении на трубах, обогреваемых электрическим током. Такое существенное расхождение связано не только с некоторым застоем паровых пузырей в нижней части трубы, но и с существенной неравномерностью теплового потока по окружности горизонтальной трубы при конденсации в ней пара. Эта неравномерность обусловлена затоплением нижней части трубы конденсатом, в результате чего при сравнительно низком значении средней плотности теплового потока его локальные значения на верхней половине трубы могут достигнуть и даже превзойти истинные критические значения. В частности, этой работой был подтвержден теоретический вывод о том, что эталоном должна являться горизонтальная плита, обращенная поверхностью нагрева вверх.  [15]



Страницы:      1    2    3