Cтраница 1
Влияние теплофизических свойств и размеров теплоотдающей поверхности связывают с пульсациями ее температуры в процессе кипения. В период роста пузыря температура элемента поверхности, находящегося под пузырем, понижается вследствие интенсивного отвода теплоты испаряющейся жидкой пленкой. Под действием разности термических потенциалов к центру парообразования, ат прилегающей к нему массы материала подводится теплопроводностью дополнительный тепловой поток, который препятствует понижению температуры стенки под растущим пузырем и тем самым способствует поддержанию условий, необходимых для интенсивного испарения микропленки. [1]
![]() |
Изменение числа действующих центров парообразования и перегрева от уровня жидкости. [2] |
Влияние теплофизических свойств поверхности на интенсивность теплообмена проявляется через изменение механизма кипения. Выше отмечалось, что с увеличением коэффициента аккумуляции стенки увеличивается скорость роста паровых пузырьков, изменяется их отрывной диаметр, повышается теплоотдача. Влияние коэффициента аккумуляции на интенсивность теплообмена обычных и криогенных жидкостей различно. [3]
![]() |
Изменение температуры стенки под паровым пузырьком во времени.| Упрощенная схема роста парового пузырька. [4] |
Влияние теплофизических свойств материала стенки является также определяющим для криогенных жидкостей, поскольку они работают при температурах, когда теплофизические свойства металлов изменяются значительнее, чем при обычных температурах. [5]
Рассмотрим влияние теплофизических свойств металла на распределение температур. [6]
![]() |
Кривые, отображающие превышение температуры чувствительного элемента термометра над температурой измеряемой ередвг в зависимости от ее скорости. [7] |
Оценим количественно влияние теплофизических свойств жидкости на ошибки в измерении дебита термо-кондуктивным дебитомером. [8]
Методы количественного учета влияния теплофизических свойств и рода материала поверхности теплообмена на теплоотдачу разработаны пока недостаточно. [9]
При р0 02 МПа влияние теплофизических свойств иоверхности нагрева практически не сказывается. [10]
Зависимость (IV.39) дает оценку влияния теплофизических свойств жидкости на кинетику теплоотдачи от стенки к турбулентному потоку жидкостей. Она хорошо согласуется с опытными данными. [11]
В процессе исследования было отмечено также влияние теплофизических свойств рабочей среды на амплитуды пульсаций давления. [12]
Таким образом, при кипении криогенных жидкостей влияние теплофизических свойств поверхности нагрева проявляется только при давлениях, близких к атмосферному. [13]
Изложенная выше разработанная авторами [32] физическая модель, призванная объяснить влияние теплофизических свойств и толщины греющей стенки на теплоотдачу при кипении, на практике реализуется только в определенных условиях и в основном при кипении криогенных жидкостей. Обладая почти абсолютной смачиваемостью, они легко заполняют микровпадины даже очень малых размеров, в результате чего такие впадины теряют способность генерировать паровую фазу п поверхность обедняется активными центрами парообразования. [14]
К настоящему времени опубликовано достаточно большое число работ, посвященных исследованию влияния теплофизических свойств и размеров тепло-отдающей поверхности ( толщины стенки) на интенсивность теплообмена при пузырьковом кипении. [15]