Cтраница 3
Поскольку силы, обусловливающие рост пузыря, создают Ьр, изменение этой величины заметным образом сказывается на скорости роста пузыря. [31]
![]() |
Влияние едогрева на теплоотдачу при кипении в условиях вынужденной конвекции ( Берглес, [ Л. 12 ]. [32] |
В сильно недогретой жидкости рост пузырей и их исчезновение происходят без отрыва от поверхности, тогда как при повышенных температурах жидкости пузыри растут, а затем отделяются от поверхности. В любом случае имеет место значительный рост интенсивности теплоотдачи, который обусловлен наличием пузырей и их движением. [33]
В условиях, когда рост пузыря определяется теплообменом ( схема в), движение пузыря относительно жидкости будет улучшать теплообмен, интенсифицировать испарение и, следовательно, увеличивать скорость его роста в перегретой жидкости. [34]
![]() |
Начальная стадия роста пузыря в перегретой воде ( Дергарабедян, . [ Л. 28 ]. [35] |
Несомненно, что процесс роста пузыря представляет собой определенное сочетание задач гидродинамики и теплопередачи. Математическое описание этих двух процессов достаточно сложное, и для упрощения решения задачи сделан ряд обоснованных допущений. [36]
![]() |
Распределение давления и температуры в предельных схемах роста сферического пузыря в большом объеме перегретой жидкости. [37] |
Так как обычно процесс роста пузыря лимитируется каким-то одним эффектом, то для наглядности целесообразно, следуя рекомендациям Д. А. Ла-бунцова, рассмотреть предельные схемы роста пузыря. [38]
Это сразу сокращает скорость роста пузыря и значение числа We. Пузырь начинает превращаться из полусферического в сферический и отрывается. Однако время перехода занимает более 20 % от времени жизни пузыря к моменту появления сухого пятна. За это время сухое пятно может вырасти до значительных размеров. [39]
Обсуждаемые здесь исследования скорости роста пузыря проводились для псевдоожиженных слоев без внутренних перегородок и труб, хотя в теплообменных приложениях довольно часто внутри таких слоев присутствуют трубы. К недостаткам подобных конструкций относятся возможность быстрой эрозии, образование отложений или ржавчины и возникновение помех движению газа и частиц. [40]
В [7, 8] разработана теория роста пузыря в бинарных смесях. [41]
Как оказалось, траекторию асимптотического роста пузыря в нормированном виде можно выразить независимо от распределения температуры в перегретой жидкой фазе, окружающей паровой пузырь. Подобные аналитические результаты благоприятно согласуются с взятыми на пробу экспериментальными данными Эллиона. [42]
Во втором случае образование и рост пузырей происходят обычным образом. [43]
Рассматриваются условия, определяющие скорость роста пузыря на поверхности при кипении, причем в свете этих условий создана математическая модель. Затем рассчитывается скорость роста пузырей в зависимости от ряда условий: давления, степени перегрева стенки и температуры массы жидкости. [44]
![]() |
Влияние давления на теплоотдачу при. [45] |