Течение - конденсат - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты. (Ф. Раневская) Законы Мерфи (еще...)

Течение - конденсат

Cтраница 1


1 Теплоотдача при конденсации водяного пара в вертикальной трубе. ламинарное течение пленки конденсата. [1]

Течение конденсата и пара может быть как ламинарным, так и турбулентным. На входе в трубу течение пара может быть турбулентным. По мере конденсации пара скорость его уменьшается и турбулентное течение может перейти в ламинарное.  [2]

3 Теплоотдача при конденсации водяного пара в вертикальной трубе. ламинарное течение пленки конденсата. [3]

Течение конденсата и пара может быть как ламинарным, так и турбулентным. На входе в трубу течение пара может быть турбулентным. По мере конденсации пара скорость его уменьшается и турбулентное течение может перейти в ламинарное. Если происходит полная конденсация, в конце участка конденсации аксиальная скорость пара будет равна нулю. В то же время расход конденсата вдоль трубы непрерывно увеличивается и течение конденсата может перейти в турбулентное. При определенных условиях может иметь место и срыв капель с поверхности пленки.  [4]

Скорость течения конденсата w в условия однозначности не входит.  [5]

При Re400 течение конденсата в пленке становит ся турбулентным и расчет теплоотдачи производится по специальным формулам, приводимым в учебниках по теплопередаче.  [6]

Рассмотрим процесс течения конденсата, выпадающего на вертикальной стенке. На начальном участке количество конденсата может быть недостаточным для образования сплошной пленки, и тогда там должен существовать тип конденсации, похожий на капельную. Далее капли конденсата будут растекаться по стенке ( так как последняя смачивается конденсатом данного пара), образуя пленку, которая под действием силы тяжести будет течь вниз. Толщина и скорость течения пленки на этом участке невелики, и течение будет ламинарное.  [7]

8 Физическая модель пленочной конденсации пара внутри горизонтальной трубы. [8]

Гидродинамический режим течения конденсата определяется интенсивностью теплообмена между конденсирующимся паром и стенкой и условиями взаимодействия движущегося пара и конденсата. Средний для всей трубы коэффициент теплоотдачи зависит от соотношения длин упомянутых участков ( начального, верхнего и ручья) и от режима течения на них конденсата. Длины участков зависят от скорости пара, которая в свою очередь зависит от плотности теплового потока, параметров пара и геометрических размеров трубы.  [9]

10 Зависимость среднего перепада температуры между паром и стенкой конденсатора от угла наклона ТТ. 1 2 - конденсатор Л 3. 3, 4 - № 4. /, 3 - 1000 мин -. 2, 4 - 2000 мин 1. рабочая жидкость - вода. мощность теплового потока равна 1000 Вт. [10]

Во вращающемся цилиндре течение конденсата вызывается градиентом гидростатического давления, который создается в конденсаторе за счет изменения толщины пленки вдоль его оси.  [11]

О, картина течения конденсата существенно меняется. Капля, попадая на боковую образующую трубы, растекается не только вниз, но частично и кверху. Кроме того, из-за сжимающего действия силы поверхностного натяжения в пленке, со стороны упавшей капли, возникают ускорения и появляется сила инерции, вследствие чего капля часто срывается не с нижней образующей трубы, а с одной из точек, лежащих под горизонтальной диаметральной плоскостью со стороны, противоположной месту падения капли с верхней трубы. Таким образом, выравнивающее действие поверхностного натяжения наблюдается даже зрительно. Все же полного выравнивания пленки нет, и, следовательно, должно иметь место увеличение коэффициента теплоотдачи по сравнению с коридорным пучком. Действительно, опыт подтверждает это положение.  [12]

13 Сравнение размеров радиаторов для трех типичных космических электростанций с ракетой Атлас. реактор и защита расположены в эллипсоиде наверху. радиатор имеет форму длинного усеченного конуса.| Отношение местного массового расхода к массовому расходу на входе в трубу для потока конденсирующегося калиевого пара, движущегося в трубе с постоянной конусностью при условии постоянного теплового потока на единицу длины трубы. Давление на входе в конденсатор 0 105 ата, длина трубы 1 25 м, внутренний диаметр входного отверстия 15 2 мм, внутренний диаметр выходного отверстия 3 8 мм, труба имеет два расположенных с противоположных сторон ребра, расстояние между концами ребер 45 7 мм. [13]

Одним из методов, обеспечивающих течение конденсата в условиях невесомости в космосе, является применение струйных конденсаторов, в которых струя недогретой жидкости инжектируется высокоскоростным потоком пара и попадает в суживающийся канал.  [14]

15 Сравнение размеров радиаторов для трех типичных космических электростанций с ракетой Атлас. реактор и защита расположены в эллипсоиде наверху. радиатор имеет форму.| Отношение местного массового расхода к массовому расходу на входе в трубу для потока конденсирующегося калиевого пара, движущегося в трубе с постоянной конусностью при условии постоянного теплового потока на единицу длины трубы. Давление на входе в конденсатор 0 105 ата, длина трубы 1 25 м, внутренний диаметр входного отверстия 15 2 мм, внутренний диаметр выходного отверстия 3 8 мм, труба имеет два расположенных с противоположных сторон ребра, расстояние между концами ребер 45 7 мм. [15]



Страницы:      1    2    3    4    5