Процесс - парообразование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Когда мало времени, тут уже не до дружбы, - только любовь. Законы Мерфи (еще...)

Процесс - парообразование

Cтраница 1


Процесс парообразования для рассматриваемого случая изобразится опять прямой линией Ь с и закончится в точке с, которая лежит левее точки с. Здесь нужно отметить, что точки Ъ и с по мере увеличения давления сближаются.  [1]

Процесс парообразования, в котором количество пара будет возрастать при одновременном умень - Фиг.  [2]

Процесс парообразования на различных участках труб и каналов может отличаться по механизму и закономерностям теплоотдачи.  [3]

Процесс парообразования без подвода тепла извне - вскипание-происходит очень быстро во всем водяном объеме котла и приводит к увеличению влажности пара.  [4]

Процесс парообразования в котельном агрегате не является вполне. Он подвергается различным пульсациям от изменяющегося действия различных факторов. Это находит отражение в том, что уровень воды в барабане не остается спокойным, он непрерывно-колеблется, пульсирует. Динамическое действие струй пароводяной смеси в барабане вызывает дополнительное волнение уровня. Кроме того, масса воды в барабане насыщается паровыми пузырями, выходящими из экранов. Удельный вес образующейся в водяном объеме барабана пароводяной смеси при этом становится меньше, чем удельный вес воды, уровень которой наблюдается в водоуказательном стекле. Поэтому уровень в стекле располагается ниже действительного уровня в барабане. Уровень в барабане как бы набухает. Вла-госодержание смеси, равное 100 % у нижней образующей барабана, снижается по высоте барабана, как схематически показано на фиг.  [5]

Процесс парообразования для рассматриваемого случая изобразится опять прямой линией Ь с и закончится в точке с, которая лежит левее точки с. Здесь нужно отметить, что точки Ъ и с по мере увеличения давления сближаются.  [6]

Процесс парообразования связан с непрерывным притоком в пристенную область жидкой фазы из ядра потока и выбросом перегретой жидкости в ядро вместе с паровыми пузырями. Совпадение значений коэффициентов теплообмена при развитом кипении и во всей области интенсивного поверхностного кипения позволяет утверждать, что в последнем случае пристенный слой обогащается жидкостью, температура которой равна или выше температуры насыщения. Это значит, что толщина слоя, в пределах которого температура жидкости изменяется от температуры стенки до температуры насыщения, оказывается больше диаметра паровых пузырей при их отрыве от поверхности нагрева.  [7]

Процесс парообразования ( кипение) характеризуется образованием новых свободных поверхностей раздела жидкой и паровой фаз внутри жидкости, нагретой выше температуры насыщения.  [8]

9 Фазовая диаграмма системы MnSO4 - ( NH SO.. - H2O. / - изотерма при 100 С. 2 - изотерма при 40 С. [9]

Процесс парообразования идет интенсивно. Вместимость испарительной колбы до 1000 мл, скорость вращения 20 - 140 об / мин. Применение вакуума позволяет выпаривать раствор при пониженных температурах кипения. При проведении экспериментов в качестве исходных использовали как искусственно приготовленные растворы, так и технологические.  [10]

Процесс парообразования можно разбить на отдельные стадий-зарождение пузырьков с критическим радиусом Ел и движение их в объеме жидкости.  [11]

Процесс парообразования принимает форму поверхностного кипения ( иначе называемого микрокипением), причем особенности его существенным образом зависят от степени недогрева. В дальнейшем рассматривается только случай теплообмена в условиях развитого ( объемного) кипения. Следует, впрочем, отметить, что теплообмен при поверхностном кипении представляет большой интерес, особенно в условиях движения недогретой жидкости по трубе.  [12]

Процесс парообразования сопровождается существенным увеличением объема, занимаемого рабочим телом, и неизменностью температуры и давления. Следовательно, процесс парообразования является одновременно изобарным и изотермическим.  [13]

Процесс парообразования протекает при подводе тепла к жидкому телу. Для охлаждения применяются-жидкости, имеющие при атмосферном давлении рат низкую температуру кипения о и большую теплоту парообразования; t0 и q зависят от р: с увеличением его to повышается, a qn уменьшается. Процесс кипения жидкости широко применяется в циклах паровых холодильных машин.  [14]

Процессы парообразования протекающие при постоянном давлении выше критического, на диаграмме v - р отображаются горизонтальными прямыми, расположенными над критической точкой. При этих давлениях вода превращается в пар, не переходя через двухфазное состояние.  [15]



Страницы:      1    2    3    4