Cтраница 2
Ввиду признания решающего значения процесса кипения жидкости у стенок сделано предположение, что в резер-вуаре с очень большим диаметром и низким положением уровня жидкости гомотермический слой не будет развиваться, так как очень мало отношение периметра резервуара к площади свободной поверхности жидкости. [16]
![]() |
Зависимость плотности теплового потока q и коэффициента теплоотдачи а от температурного напора At tc - tH.| Схема зарождения паровых пузырей в микротрещине. [17] |
Как видно из изложенного, процесс кипения жидкости на поверхности теплообмена отличается большой сложностью. Гидродинамические условия процесса определяются характеристиками возникновения роста и отрыва пузырьков пара. [18]
![]() |
Фазовая диаграмма для водяного пара в Г - диаграмме. [19] |
Примерами таких фазовых переходов являются процесс кипения жидкости с появлением влажного насыщенного паран последующим переходом его в лишенный влаги сухой насыщенный пар или обратный кипению процесс конденсации насыщенного пара. [20]
Примерами таких фазовых переходов являются процесс кипения жидкости с появлением влажного насыщенного пара и с последующим переходом его в лишенный влаги сухой насыщенный пар или обратный кипению процесс конденсации насыщенного пара. [21]
![]() |
Зависимость электрической прочности от содержания воды в масле Испытание произведено в стандартно разряднике ( Л 2 5 мы.| Зависимость электрической прочности трансформаторного масла от тем. [22] |
Дальнейшее снижение электрической прочности объясняется процессом кипения жидкости. Сажа и обрывки волокон искажают электрическое поле внутри жидкости и также приводят к снижению электрической прочности жидких диэлектриков. [23]
![]() |
Течение двухфазной среды в горизонтальных трубах. а преимущественно поток пара. б преимущественно поток жидкости. [24] |
Существование этого обратного кризиса в процессе кипения жидкости связано с другими условиями парообразования в граничном слое жидкости с паровой пленкой по сравнению с парообразованием жидкости в граничном слое со стенкой при прямом кризисе процесса кипения. [25]
Как показывают многие литературные источники, процесс кипения жидкости в вакууме заметен при многих материалах невооруженным глазом. Многие приписывают этому явлению характер получаемого продукта: так, например, картофельная резка при сушке па воздухе слипается, при вакууме она остается рыхлой и рассыпчатой и в дальнейшем лучше воспринимает воду. [26]
Здесь следует отметить также превосходное исследование процесса кипения жидкости, результаты которого опубликованы Уэстуотером ( ем. [27]
Еще более сложным и менее изученным является процесс кипения жидкости внутри труб, в которых движется паро-жидкостная смесь с непрерывно возрастающим количеством пара. [28]
Вышеизложенные эксперименты показали, что в качестве определяющей величины процесса кипения жидкости в трубах может быть использована не скорость парообразования, а скорость движения паров. [29]
![]() |
Принципиальная схема паровой компрессорной машины. [30] |