Поток - влажный пар - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Быть может, ваше единственное предназначение в жизни - быть живым предостережением всем остальным. Законы Мерфи (еще...)

Поток - влажный пар

Cтраница 1


Поток влажного пара неоднороден. Капли в потоке могут коренным образом различаться по своим размерам, по свойствам конденсировать пар или испаряться и по их траекториям относительно пара. На стенках смачиваемая жидкость может образовывать струйки или пленки с волнистой поверхностью и срывами гребней волн.  [1]

Поток влажного пара в соплах имеет потери, не отраженные коэффициентом скорости, полученным по фиг. По мере изменения состояния пара в связи с динамикой процесса в турбине начальное состояние перегретого пара может перейти в среду влажного пара. При начальной конденсации появляющиеся капельки влаги имеют ту же скорость, что и пар, но при дальнейшем падении давления их скорость отстает от скорости пара. Присутствие влажных капель понижает скорость пара, так как капли получают ускорение за счет расхода кинетической энергии. Понижение скорости в дополнение к вязкостным эффектам ведет к понижению скорости двухфазной смеси. Исходя из этого Гудинаф дает следующее выражение для изменения коэффициента скорости, полученного по фиг.  [2]

Поток влажного пара, так же как и совершенного газа, может перейти через критическую скорость лишь при условии взаимной компенсации в критическом сечении тепловых и геометрических воздействий.  [3]

Изучение потоков влажного пара в одиночных криволинейных каналах представляет самостоятельный интерес и вместе с тем позволяет получить дополнительные данные для анализа течения в решетках активного типа.  [4]

В расчетах потоков влажного пара широко исгголь понятия расходных влагосодержаний.  [5]

6 Схемы гравитационных и инерционных сепарационных устройств. [6]

При ударе потока влажного пара о такую вертикальную или наклонную поверхность на ней образуется в результате слияния мельчайших частиц влаги сплошная водяная пленка, которая достаточно прочна и не отрывается паром, но в то же время беспрепятственно и непрерывно стекает в водяное пространство барабана котла, а пар через крышку циклона выходит в паровое пространство котла. Установка жалюзей в верхней части циклона служит для перевода вихреобразного движения пара в прямолинейное, что способствует лучшему использованию паро-водяногв пространства барабана котла.  [7]

Находящиеся в потоке влажного пара капли воды устремляются к стенкам сепаратора, образуя пленку влаги, которая, как показали опыты со стеклянной моделью, в виде спиральной ленты направляется в дренажную камеру.  [8]

Измерение статического давления в потоке влажного пара не вызывает особых трудностей. Все известные конструкции зондов статического давления могут быть использованы для измерений, так же как и метод дренирования обтекаемых поверхностей. Такой зонд имеет малые габариты и достаточные проходные сечения приемника. Однако, как показал опыт, применение пневмометриче-ских угломеров вызывает значительные трудности, связанные с образованием; жидких пробок в соединительных коммуникациях. На боковых поверхностях полого флажка выполнены щели 1, воспринимающие статическое давление потока. На другом конце трубки 5 укреплен указатель угла 9 и диск 7, помещенный в неподвижный корпус 6 масляного-демпфера. На корпусе расположена шкала для отсчета угла потока. Через штуцер 8 статическое давление передается к измерительному прибору. Проверка показала, что при тщательном изготовлении зонда погрешность в определении угла и статического давления невелика.  [9]

Измерение статического давления в потоке влажного пара не вызывает особых трудностей. Все известные конструкции зондов статического давления могут быть использованы для измерений, так же как и метод дренирования обтекаемых поверхностей.  [10]

Радиоактивный метод заключается в просвечивании потока влажного пара пучком Р - ЧЗСТИЦ. Первоначально измеряется интенсивность поглощения излучения перегретым паром известной плотности, затем интенсивность поглощения влажным паром.  [11]

Несколько иное положение складывается в потоке влажного пара. Здесь, во-первых, местная скорость звука есть функция двух параметров v и Т; поэтому направление изменения одной только температуры само по себе не предопределяет знака изменения акустической скорости.  [12]

13 Распределение температур вдоль оси суживающегося сопла. ( Опыты Г. В. Цик-лаури, МЭИ. [13]

Такой характер изменения давлений в потоке влажного пара хорошо иллюстрирует закон обращения воздействий, согласно которому суммарное расходное и тепловое воздействия в дозвуковой и сверхзвуковой областях приводят к диаметрально противоположным результатам.  [14]

Распространение подобных графо-аналитических методов расчета на потоки влажного пара было бы особо желательно, учитывая громоздкость аналитических зависимостей. Из-за того, что каждая система таких динамических характеристик связана с определенным значением полной энергии i0, метод Фанно носит чисто иллюстративный характер. Буземан разработал графо-аналитический метод определения состояния за скачком уплотнения ( в паровом потоке), основанный на сочетании специальной t - - диаграммы со вспомогательным, прозрачным графиком, накладываемым на эту диаграмму.  [15]



Страницы:      1    2    3    4