Cтраница 3
![]() |
Зависимость граничного массового расхода ( pu rj кг / ( мг-сек, от дросселирования на входе. [31] |
Для рассмотренного диапазона параметров ( для горизонтальной трубы) увеличение недогрева начиная с Дг015 - f - 25 ккал / кг увеличивает устойчивость потока. [32]
Расчет числа отсеков обычно ведется методом последовательного приближения до достижения требуемого остаточного содержания кислорода в деаэрируемой воде. При расчете струйно-барботажных колонок необходимо иметь в виду, что увеличение недогрева в струйных отсеках ведет к повышению расхода пара, поступающего на барботажное устройство. Обычно недогрев воды до температуры насыщения в струйных отсеках принимается в пределах 5 - 10 С. Тепловой расчет струйных отсеков ведется последовательно для каждого, начиная с верхнего. Из теплового и материального балансов деаэратора известны расход воды, суммарный расход пара, количество сконденсированного в деаэраторе пара и количество теплоты, отводимой с выпаром и деаэрированной водой. Расчет подогрева в отсеках проводится при условии поперечного обтекания струй паром. [33]
![]() |
Характеристические кривые для кипения при недогреве в условиях вынужденной конвекции. [34] |
Если скорость течения и недогрев жидкости не влияют на механизм пузырькового кипения, то для критического теплового потока это не так. Результаты, представленные на рис. 4.6, показывают, что критический тепловой поток заметно возрастает при увеличении недогрева и скорости течения. [35]
Установки для регенеративного подогрева питательной воды не нуждаются в особом управлении. При работе нужно следить за тем, чтобы недогревы питательной воды в поверхностных подогревателях не превышали нормального значения, так как увеличение недогрева связано со снижением эффективности. Чтобы этого не происходило, нужно не допускать работы с загрязненными трубками, периодически производя очистку их. [36]
По-другому протекают процессы, если недогретая питательная вода непосредственно смешивается с рабочей средой. При этом холодная вода попадает в опускные трубы, что также приводит к смещению точки начала зоны испарения. Увеличение недогрева вызывает сокращение зоны испарения, и наоборот. Помимо этого с возрастанием недогрева происходит уменьшение парообразования, так как часть воспринимаемого тепла расходуется на компенсацию недогрева. [37]
Пузырьковое кипение сопровождается шумом с широким спектром от 1 0 до 15 20 кГц с одним или несколькими максимумами. С увеличением недогрева, плотности теплового потока и шероховатости поверхности спектр расширяется в сторону более высоких частот. [38]
![]() |
Осредненные опытные зависимости. ср. [39] |
Так, с увеличением скорости жидкости от 1 2 до 5 м / сек во всем диапазоне недогревов значения qKp увеличиваются более чем в 2 раза. При одной и той же скорости qKp линейно увеличивается с возрастанием недогрева. Для каждой из скоростей при увеличении недогрева от 0 до 120 С критическая тепловая нагрузка увеличивается более чем в 2 5 раза. [40]
Влияние недогрева на положение кривой кипения в случае естественной конвекции, по-видимому, зависит от конфигурации системы. На рис. 5.15 приведены экспериментальные данные по кипению воды [9] на трубке диаметром 0 16 см из нержавеющей стали. Здесь кривые кипения смещаются вправо при увеличении недогрева. Результаты для горизонтального плоского нагревателя из нихрома раз-мерой 10 6Х Xil 0 6 см2 и толщиной 0 41 см [41] совершенно противоположны - кривые кипения смещаются влево с ростом недогрева. Различие между результатами работ [9] и [41] может быть обусловлено различием конфигураций систем или, возможно, оно связано с различными условиями образования зародышей пара на поверхности. [41]
Если обратиться к анализу параметров, то нетрудно заметить, что при истечении насыщенной воды кризис расхода характеризуется для всех начальных давлений сравнительным постоянством критического отношения давлений екр и отсутствием метастабильного состояния в выходном сеч ении. По мере увеличения недо-грева кризис расхода приходится на более низкое критическое отношение давлений. Зависимость еКр / ( Л н) представлена на рис. 3.10. Из рисунка видно, что значение екр в исследованном диапазоне параметров практически не зависит от начального давления pi и по мере увеличения недогрева убыв ает. При этом, начиная с ЫВ20 С, зависимость екр - / ( А н) близка к линейной. [42]
![]() |
Влияние давления системы на критический тепловой поток. Светлые кружки - результаты, полученные Г. В. Алексеевым для. 8 мм.| Зависимость граничного паросодержания от длины участка кипения. [43] |
При массовых скоростях ниже 2700 кг / ( м 2-с) значение критического теплового потока для x ( z) 0 растет при давлениях, меньших 10 МПа, и уменьшается при больших давлениях. Для больших массовых скоростей верно обратное. При постоянном недогреве на входе критический тепловой поток проходит через максимум для низких давлений и затем падает с ростом давления. В диапазоне давлений 10 - 20 МПа может существовать второй максимум, который возникает вследствие увеличения недогрева и массовой скорости и снижения отношения г / D. При постоянной температуре воды на входе Тц недогрев на входе растет с увеличением давления и влияние давления в системе на критический тепловой поток ослабляется во всем диапазоне значений давления. [44]
![]() |
Профили температуры воды при разных недогревах до кипения [ р140 кзс / с-й 2, pw 1 100 кг / ( л. - сек, д 2 0 - 10е ккал / ( м2 - ч ]. [45] |