Cтраница 3
Как указывалось выше ( § 1.2), наблюдают три различных режима течения пленки: ламинарный, которому была посвящена предыдущая глава, волновой и турбулентный. Последние два режима по своей природе нестационарны. [31]
Следовательно, в трубе диаметром 20 мм при Не 3.5 - 103 режим течения пленки хотя и является турбулентным, но осуществляется уже при умеренной и малой скорости конденсирующегося пара. [33]
Для испарительных аппаратов опреснительных установок наиболее приемлемы уравнения, в которых учитывается режим течения пленки как показатель, в значительной степени определяющий интенсивность теплообмена. Как показывают исследования [79], теплообмен в нисходящем потоке при различных плотностях орошения, а следовательно, и при различных КеПч протекает по-разному и зависит от числа Рг. В связи с этим в расчетах необходимо выделить два возможных режима течения пленки: ламинарно-волновой и турбулентный. [34]
Если поверхность конденсации имеет значительную высоту и количество образующегося конденсата велико, режим течения пленки конденсата перестает быть ламинарным, как это предполагал Нуссельт. [35]
Сравнение результатов расчета теплоотдачи по зависимости ( 10 с результатами расчета по эмпирическим зависимостям различных авторов. [36] |
В этом диапазоне комплекса Рг0Оа / 3 -р-г - при р1 - 105 Па наиболее часто осуществляется смена режимов течения пленки. [37]
Если теплоноситель движется по вертикальной поверхности в виде тонкой пленки, то коэффициенты теплоотдачи определяются в зависимости от режима течения пленки. [38]
Таким образом, и эти испытания подтверждают вывод о том, что эффективность влагоудаления через отдельную щель определяется режимом течения пленки перед влагоза-борным устройством. [39]
Так как по условиям задачи температурный напор неизвестен, то нельзя непосредственно определить приведенную длину труб Z и установить режим течения пленки конденсата на наружной поверхности труб теплообменника. В связи с этим следует произвести предварительный расчет, предполагая, что режим течения конденсата ламинарный по всей высоте труб. После нахождения значения Д / необходимо проверить режим течения конденсата. [40]
При заданной разности температур пара и стенки интенсивность процесса теплообмена при пленочной конденсации определяется условиями отвода конденсата с поверхности и режимами течения пленки и пара. Термическое сопротивление пленки зависит от ее толщины, теплопроводности жидкости, степени турбулизации потока и наличия поверхностных волн. [41]
Расчетный график зависимости интенсивности теплообмена турбулентной пленки конденсата от Ке и Рг. [42] |
Движение парового потока относительно пленки конденсата может оказывать существенное влияние на интенсивность теплоотдачи как при ламинарном, так и при турбулентном режимах течения пленки. Вследствие динамического воздействия движущегося пара на наружную поверхность пленки происходит изменение скоростного профиля в пленке и ее толщины при ламинарном течении. Кроме того, воздействие потока пара ускоряет переход к турбулентному режиму течения пленки. [43]
Так как кривые 2 и 3 характеризуют предельно возможный режим ламинарной пленочной конденсации быстродвижущегося пара, то отклонение опытных точек вверх от этих кривых свидетельствует о переходе режима течения пленки к турбулентному. [44]
Если теплоноситель движется по вертикальной поверхности в виде тонкой пленки, то теплоотдача зависит от толщины пленки, которая в свою очередь является функцией физических свойств жидкости и режима течения пленки. [45]