Cтраница 1
Течение жидкой пленки по всей поверхности твердого тела устанавливается при определенном расходе Ож. Этот расход принято называть минимальной плотностью орошения. [1]
![]() |
Профили температуры в пленке конденсата ( линейный профиль при ламинарном / течении п S - o6 [ ii4Hbiи при турбулентном. [2] |
Если течение жидкой пленки ламинарное и не возмущается поверхностными волнами, то перенос теплоты в ней происходит в результате теплопроводности. [3]
Вопросы течения жидкой пленки, тепло - и массообмена в ней наиболее полно разработаны в связи с изучением процесса пленочного охлаждения. [4]
Существенное влияние на течение жидкой пленки и массоперенос в ней оказывают динамические воздействия со стороны газовой фазы. В [251] рассмотрен массоперенос при ламинарном течении по плоской вертикальной стенке тонкой пленки вязкой жидкости, свободная поверхность которой контактирует с ламинарным или турбулентным газовым потоком. Найдены области значений толщины пленки, при которых имеет место только турбулентный или только молекулярный перенос. В [252] экспериментально исследован массоперенос в газовую фазу из жидкой пленки, стекающей по гладкой поверхности. Получены уравнения для расчета коэффициента массопередачи для псевдоламинарного, переходного и турбулентного режимов течения пленки. Найдено, что граница турбулентной области соответствует значению Re 1080, отличающемуся от ранее известных результатов. [5]
В зависимости от режима течения жидкой пленки изменяется значение коэффициента теплоотдачи а, представляющего собой удельное количество тепла, переданное стенке через пленку жидкости. [6]
В обычно реализующейся области течения жидкой пленки ( Р е 3) поправка на ее кривизну Н Nuei ( формула 67) составляет около 1 5 % / / и для относительно тонких пленок ее можно не учитывать. [7]
Полученные результаты позволяют производить различные расчеты течения жидкой пленки по наклонным трубам и, в частности, расчет теплоотдачи пара при конденсации на наклонных трубах. [8]
Если не вдаваться в детали процесса течения жидкой пленки, может показаться, что для анализа он достаточно прост. В действительности же существование волн на поверхности пленки и образование капель значительно усложняют процесс и затрудняют прямой гидродинамический анализ. [9]
![]() |
Схема экспериментальной установки. [10] |
Для этого было проведено экспериментальное исследование при течении жидкой пленки совместно с воздушным потоком в адиабатных условиях при горизонтальном расположении канала. [11]
![]() |
Схема течения пленки конденсата на вертикальной стенке. [12] |
На рис. 5 - 1 показана условная схема смены режимов течения жидкой пленки, число Рейнольдса которой увеличивается вниз по течению вследствие процесса конденсации пара. Этот результат может означать возможность существования волн некапиллярной природы. [13]
![]() |
Схема течения пленки конденсата на вертикальной стенке. [14] |
На рис. 5 - 1 показана условная схема смены режимов течения жидкой пленки, число Рейнольдса которой увеличивается вниз по течению вследствие процесса конденсации пара. Этот результат может означать возможность существования волн некапиллярной природы. [15]