Cтраница 1
Одновременное существование пузырчатого и пленочного кипения ( Фарбер и Скорах, [ Л. 32 ].| Кипение воды в условиях вынуж. [1] |
Процесс кипения жидкости в трубе в условиях вынужденного течения еще более сложен, чем в случае кипения в большом объеме. [2]
Характер испарения в зоне нагрева тепловой трубы в зависимости от величины подводимого теплового потока. [3] |
Процесс кипения жидкости начинается при вполне определенной для данного давления температуре, которая называется температурой кипения. [4]
Исследования процесса кипения жидкостей показывают, что при кипении пар образуется в виде пузырьков в определенных местах ( центрах) поверхности нагрева. При хорошей смачиваемости жидкостью поверхности нагрева ( на рис. 6 - 5, а при небольшом угле в), жидкость подтекает под пузырьки и облегчает их отрыв от поверхности нагрева. При плохой смачиваемости пузырьки пара имеют широкое основание и достигают при отрыве больших размеров ( на рис. 6 - 5, б при большом угле в); фактически отрывается только вершина пузырька, а у поверхности наг. При большом числе центров парообразования поверхность нагрева может покрываться сплошной паровой пленкой. В этом случае из-за плохой теплопроводности пара коэффициенты теплоотдачи имеют малые значения. [5]
Характер движения пароводяной смеси в трубах. [6] |
Для процесса кипения жидкости, движущейся внутри ограниченного объема трубы ( канала), описанные выше условия остаются в силе, но вместе с этим появляется ряд новых особенностей. На развитие процесса может влиять скорость вынужденного движения жидкости или пароводяной смеси. [7]
Форма паровых пузырьков при кипении на смачиваемой ( а и несмачиваемой ( б поверхностях Нагрева. [8] |
Исследования процесса кипения жидкостей показывают, что при кипении пар образуется в виде пузырьков в определенных местах ( центрах) поверхности нагрева. [9]
Аналитическое описание процесса кипения жидкостей требует задания граничных условий. Сложность механизма процесса кипения до настоящего времени не позволяет достаточно строго описать граничные условия поведением только собственно жидкости. Поэтому основными направлениями решения задачи может быть расчленение всего процесса на основные этапы: возникновение зародыша паровой фазы; развитие зародыша на поверхности; отрыв и движение новообразований паровой фазы - и использование для описания граничных условий закономерностей на границах кипящей жидкости с твердой поверхностью ( стенкой) и свойств собственно стенки. [10]
Экспериментальное изучение процесса кипения жидкостей и развитие теории позволили создать ряд критериальных зависимостей [1 ] - [4] и др., которые в пределах опытов удовлетворительно описывают теплообмен при кипении в большом объеме. [11]
На основании сказанного процесс кипения жидкости следует представлять себе таким образом. Когда перегрев жидкости вблизи поверхности нагрева достигает определенного порога, начинают функционировать некоторые разбросанные по поверхности зародышевые центры парообразования. В связи с испарением жидкости в полость пузырей их объем увеличивается, и, достигнув определенного размера, они отрываются от стенки. При отрыве часть пара остается на стенке и облегчает возникновение новых пузырей из действующего центра парообразования - процесс повторяется. Если кипение происходит в неподвижной в целом жидкости ( так называемое кипение в большом объеме), то отрыв пузырей от стенки вызывается действием архимедовой силы. [12]
На основании сказанного процесс кипения жидкости следует представлять себе таким образом. Когда перегрев жидкости, непосредственно омывающей поверхность нагрева, достигает соответствующего порога, начинают функционировать некоторые разбросанные по поверхности нагрева центры парообразования. Первыми вступают в строй такие центры, которые допускают сразу образование крупных пузырей, поскольку для этого достаточен самый умеренный перегрев жидкости. Очагами зарождения крупных пузырей пара служат адсорбированный твердым телом воздух, внедряющийся в жидкость в виде газовых пузырьков, и те неровности поверхности, которые имеют наименьшую кривизну. В связи с испарением жидкости в полость пузырей, последние увеличиваются в объеме и, достигнув большего или меньшего размера, отрываются от поверхности. На их месте образуются новые пузыри, и процесс повторяется. Если кипение происходит в неподвижной в целом жидкости, то отрыв пузырей от стенки вызывается действием архимедовой силы; при интенсивном вынужденном движении жидкости он происходит тогда, когда верхушки пузырей оказываются в сфере действия быстрого потока. [13]
Выпарные аппараты с вертикальными трубками. [14] |
Особый характер имеет процесс кипения жидкости внутри трубок, обогреваемых снаружи. Такой процесс проводится в выпарных аппаратах с вертикальными ( рис. 9 - 14) или наклонными трубками. [15]