Cтраница 3
Нормальные силы, распределенные по поверхности лопатки, вызывают рост давления в паровой фазе потока. Это явление может быть определено как фактор формы. Отсюда становится ясно, что несмотря на интенсивное вращение потока, которое, в частности, приводит к снижению роста температуры стенки твэла в закризисной области ( рис. 8.16), вторичный процесс - отжатие жидкой пленки от лопаток снижает эффективность действия интенсификаторов теплообмена. [31]
Коррозионные повреждения экранных труб наблюдаются преимущественно в топочных камерах с жидким шлакоудалением, в которых для повышения устойчивости воспламенения пыли и надежного выхода шлака снижаются расход воздуха на горелки, а следовательно, и локальные избытки воздуха. Это приводит к появлению восстановительной среды и образованию сероводорода. Следует также иметь в виду, что максимум температуры факела имеет место при ал 0 95, что приводит к росту температуры стенок труб и усилению коррозии. [32]
![]() |
Схематическое изображение стадий роста и исчезновения пузыря на поверхности нагрева в недогретой жидкости ( Эллиоя Л. 31 ]. [33] |
По достижении точки В, зародыш превращается в пузырь, дальнейший рост которого происходит по пунктирной кривой, где pv жидкости, прилегающей к пузырю, уменьшается вследствие теплоотдачи от жидкости к пузырю. В точке С на линии равновесия ( соответствует моменту на рис. 21) рост пузыря прекращается, поскольку пузырь проник в слои недогретой жидкости. Процесс исчезновения пузыря протекает по кривой CD. Конечный восходящий участок кривой обусловлен конденсацией, вызывающей рост температуры стенки пузыря. [34]
Влияние вязкости на характер температурного поля было выявлено в процессе изучения поля на выходе из разных секций. По мере прохождения секций подогревателя температура мазута растет, вязкость потока уменьшается, размеры ядра температурного поля увеличиваются, а зона интенсивного изменения температуры вблизи стенок уменьшается. Аналогичные данные были получены и на опытных элементах. Кроме того, удалось установить, что с ростом температуры стенки толщина пристеночного слоя заметно увеличивается. [35]
Просмотр отснятых кинопленок позволил установить, что при температуре стенки, соответствующей переходному кипению в щели, весьма часто имеет место режим испарения пленок жидкости, отличающийся как от пузырькового кипения, так и от пленочного. Можно наблюдать, как крупная капля, попав на поверхность нагрева, растекается по ней тонкой пленкой. Хорошо видно, что образования паровых пузырей в пленке жидкости не происходит. Высыхая, пленки постепенно уменьшаются до полного исчезновения. С ростом температуры стенки скорость испарения пленок возрастает. [36]