Cтраница 4
Может сложиться такая ситуация, что увеличение теплового потока при отсосе легкого газа из набегающего потока превзойдет по величине снижение qw за счет вдува продуктов химической реакции, образовавшихся на поверхности. Тогда, несмотря на то что результирующий расход компонент с поверхности оказывается положительным, тепловой поток по мере приращения Gw будет увеличиваться. Результаты расчетов горения углерода в смеси водорода и азота, представленные на рис. 4 - 16, иллюстрируют отмеченную особенность. Из рисунка видно, что скорость увеличения теплового потока с ростом расхода углерода постепенно замедляется. Это связано с тем, что гетерогенное горение углерода на поверхности сменяется гомогенной реакцией углерода с водородом в пограничном слое, тогда как на поверхности начинается сублимация углерода. Перенос фронта реакции в глубину пограничного слоя снижает влияние эффекта отсасывания водорода. [47]
Столдер и Нильсен [75] также обнаружили увеличение теплового потока за счет иглы. Это согласуется с теорией Чепмена [6], экспериментальными результатами Богдонова и Вэса [77], полученными при ламинарном режиме течения. [48]
Таким образом установлено, что с увеличением теплового потока q и давления рн коэффициент теплоотдачи при пузырьковом кипении растет. [49]
![]() |
Состояние пара в паровом пузыре ( точка А и кипящей при давлении рн жидкости ( точка В. [50] |
Последнее объясняется тем, что с увеличением теплового потока не только растет число действующих на поверхности нагрева центров парообразования, но и интенсифицируется процесс парообразования около центров, ставших активными при меньшем тепловом потоке. [51]
Теперь рассмотрим, что происходит при увеличении теплового потока до тех пор, пока температура поверхности не превысит температуру насыщения. [52]
![]() |
Изменение температуры реакционной зоны tB при ступенчатом понижении температуры окружающей среды / с. [53] |
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что увеличение теплового потока вызывает повышение температуры зоны реакции, что в свою очередь приводит к увеличению скорости распада СаСО3 до достижения теплового равновесия между поступающим и расходуемым теплом при новой, более высокой температуре. [54]
![]() |
Распределение температуры по сечению ограждения при отсутствии и при наличии конденсации водяных паров на его внутренней поверхности. [55] |
Такое повышение температуры позволяет при подсчетах учесть увеличение теплового потока за счет конденсации водяных паров. [56]
И то и другое плохо, так как увеличение теплового потока и температуры теплоотдающей поверхности анода способствует возрастанию потерь летучих углеводородов с поверхности анодной массы и увеличению скорости окисления боковых граней анода. Уменьшение теплового потока q0 сопровождается ростом температуры в нижней зоне анода, что приводит к ее разрушению. [57]
Приведенная скорость пара и / пр увеличивается с увеличением теплового потока, причем кривая да пр 1 ( с /), построенная по средним значениям опытных данных, практически совпадает с теоретической. [58]
![]() |
Профиль волнистой поверхности.| Теплоотдача вертикальной трубы с профилированной поверхностью.| Сравнение теплоотдачи при конденсации на горизонтальной трубе с гладкой и волнистой поверхностью. [59] |
При размерах ребер порядка одного миллиметра помимо обычного эффекта увеличения теплового потока за счет роста поверхности конденсации возникает возможность увеличения коэффициентов теплоотдачи, обусловленная действием сил поверхностного натяжения. [60]