Cтраница 1
Дисперсно-кольцевое течение - его характер подобен течению, наблюдаемому в вертикальных каналах, исключение составляет толщина пленки, которая неодинакова по периметру; па дне канала пленка много толще. [2]
Переход от снарядного к дисперсно-кольцевому течению смещается в область более низкого паросодержания, если длина участка увеличивается от 0 6 до 1 5 ж, но при дальнейшем увеличении длины до 2 4 м граница перехода смещается в область более высокого паросодержания. В этом случае увеличение длины участка, турбулизация потока паровыми пузырьками и неравновесные паровые полости также могут оказывать определенное влияние, однако из-за очень высокого паросодержания неравновесные паровые полости не должны оказывать заметного влияния. Данные Гриффита [9] показывают, что увеличение длины участка приводит к смещению перехода в область пониженного паросодержания. Но по мере увеличения длины уровень удельных тепловых потоков падает и турбулизирующее действие пузырей пара уменьшается, что ведет к разрушению паровых снарядов. [3]
![]() |
Коэффициенты массопереноса в зависимости от концентрации жидкости в ядре дисперсного потока. [4] |
Ясно, что после кризиса в режиме дисперсно-кольцевого течения на первом участке во второй, контрольный, участок поступала дисперсная смесь пара и воды. [5]
Наиболее эффективным технологическим противокоррозионным мероприятием является создание режима дисперсно-кольцевого течения газожидкостного потока, обеспечивающего вынос жидкого конденсата из мест его скопления. [6]
Наиболее резкое увеличение сопротивления наблюдается в третьей области, характеризующейся развитым дисперсно-кольцевым течением. [7]
К первому типу относится волновое расслоенное течение в горизонтальных трубах и дисперсно-кольцевые течения при любой ориентации канала. Ко второму типу можно отнести пузырьковый, снарядный и эмульсионный режимы течения. В § 7.4 и 7.5 рассмотрены структуры второго типа. [8]
К сожалению, до настоящего времени влияние тепловых нагрузок на гидродинамику дисперсно-кольцевого течения веществ с резко отличными от пароводяной системы физическими свойствами остается практически неизученным. [9]
Труднейшей и очень далекой от решения проблемой остается описание уноса и осаждения капель при дисперсно-кольцевом течении двухфазной смеси. При определенном сочетании параметров до половины общего расхода жидкости может двигаться в виде капель в газовом ядре. [10]
![]() |
Экспериментальная карта режимов вертикального двухфазного потока. [11] |
Высокие временная и пространственная разрешающие способности голографического метода и большой диапазон яркостей восстановленного голографического изображения позволили надежно идентифицировать подрежимы дисперсно-кольцевого течения пароводяного потока высокого давления, качественно различающиеся характерами поверхностей пристенной пленки жидкости: волны возмущения, гребни которых ориентированы в основном по оси канала; гладкая пленка ( микропленка), на поверхности которой практически нет волновых возмущений. [12]
К кризисным явлениям в двухфазных потоках относятся процессы захлебывания, опрокидывания, возникновения уноса с поверхности пристенной пленки, а также переход от кольцевого к дисперсно-кольцевому течению, высыхание пристенной пленки жидкости и переход от дисперсно-кольцевого к дисперсному течению. Важным моментом в расчете двухфазного потока является определение объемных паросодержаний. [13]
Интерпретация режимов течения в данной работе, по-видимому, более приемлема с инженерной точки зрения, так как течение с относительно большим содержанием легкой фракции можно уподобить дисперсно-кольцевому течению. [14]
Таким образом, можно сказать, что в случае протекак при нагреве термодеструктивных и поликонденсационных процесесш в жидкой фазе, более интенсивное и мельчение капель будет происходить на начальных участках дисперсно-кольцевого течения потока. [15]