Cтраница 1
Процесс кипения воды при той же тепловой нагрузке отличается тем, что пузырьки водяного пара легко отрываются от стенки и быстро уходят в ядро сечения, поднимаясь по оси трубки, а не вдоль стенки, как это наблюдается при кипении ртути. [1]
Зависимость температуры предельного перегрева п воды от давления р. [2] |
На процесс кипения воды в котельных трубах кроме температурного напора влияет скорость движения жидкости или пароводяной смеси, а также содержание пара в ней. По мере нарастания плотности теплового потока растет температура стенки труб. В области пузырькового кипения это возрастание температурного напора происходит относительно медленно в связи с высоким коэффициентом теплоотдачи. С момента начала пленочного кипения увеличение теплового потока приводит к уменьшению коэффициента теплоотдачи, а следовательно, к росту температурного напора и чрезвычайно быстрому повышению температуры металла труб. [3]
Наблюдение за процессом кипения воды показывает, что около 95 % пара образуется во время движения пузырей и только 5 % - во время пребывания их на поверхности нагрева. [4]
Визуальное наблюдение за процессом кипения воды в тонких стеклянных трубках подтверждает такой характер кипения. При движении пузырей вверх кипение происходит в тонком слое движущемся по стенке. Пузырьки, образовавшиеся в тонком слое, всплывают к оси трубы и пробивают, пузыри движущиеся в сечении трубы. Паровая фаза заполняет центральную часть трубы и жидкость увлекается по стенке в виде тонкой пленки. Механизм кипения в трубе имеет вид, показанный на фиг. [5]
Визуальное наблюдение за процессом кипения воды в тонких стеклянных трубках подтверждает такой характер кипения. При движении пузырей вверх кипение происходит в тонком слое движущемся по стенке. Паровая фаза заполняет центральную часть трубы и жидкость увлекается по стенке в виде тонкой пленки. Механизм кипения в трубе имеет вид, показанный на фиг. [6]
В статье приведены результаты исследования процесса кипения воды в условиях свободного движения с применением скоростной киносъемки. [7]
Хорошо известен, на первый взгляд, процесс кипения воды. При определенных условиях процесс испарения воды происходит с ее поверхности, при других условиях воды бурно кипит, при перегреве капель воды, окруженных маслом, вода в некоторый момент с шумом взрывается. [8]
Если на диаграмме v - р нанести точки, отображающие начало процесса кипения воды при различных давлениях, и соединить эти точки между собой, го получим кривую линию, называемую нижней пограничной кривой. Из способа построения этой кривой следует, что она представляет собой геометрическое место точек, отображающих на диаграмме v - р состояния начала кипения воды при различных давлениях. [9]
Изображение, процесса превращения воды в пар и его перегрева на диаграмме v - р. [10] |
Отложим на диаграмме v - р объем v, соответствующий давлению рь при котором начинается процесс кипения воды. [11]
Так как удельный объем и объемный вес представляет собой величины, обратные друг другу, то объемный вес пара, образующегося в процессе кипения воды, например, при давлении 2 ата, будет в 900 раз меньше объемного веса воды. Это имеет весьма существенное значение при использовании пара как теплоносителя для целей отопления. [12]
Существенное влияние на надежность работы парогенератора оказывает процесс кипения, под которым понимают процесс образования пара внутри объема жидкости. Условия протекания процесса кипения воды в парогенераторах сложны и своеобразны. Как только температура воды в поверхности нагрева парогенератора достигает температуры насыщения, начинается процесс кипения, который носит спокойный характер. При этом процесс кипения начинается в слоях жидкости, соприкасающихся с внутренней стенкой поверхности нагрева. По мере увеличения температуры стенки поверхности нагрева число действующих центров кипения растет и процесс кипения становится все более интенсивным. Паровые пузырьки постепенно отрываются от поверхности и, проходя сквозь слой воды, увеличиваются в своем объеме. [13]
Для нагрева воды используются только нижние 4 - 5 рядов поверхности ( 13), имеющей сплошное заполнение трубами, остальная часть этой поверхности работает в режиме парообразования. Образующийся в процессе кипения воды насыщенный пар отводится из водяного объема в виде пузырьков по вертикальным коридорам ( 15) испарительной поверхности ( 14) и проходя отбойное устройство ( 19), через штуцер ( 20) выводится из котла. [14]
Равновесным состоянием термодинамической системы называется такое состояние, которое не изменяется со временем, причем эта неизменность параметров не обусловлена какими-либо внешними относительно данной системы процессами. В рассмотренном примере с распределением температуры вдоль стержня такими процессами были процессы кипения воды и таяния льда. [15]