Cтраница 2
Пользуясь этой таблицей, можно вычислить высоту Я0 - - высоту стенки, на которой движение пленки конденсата лами-нарно. [16]
На рис. 4 - 5 показано изменение коэффициента теплоотдачи аж профилированных латунных труб в зависимости от скорости движения пленки конденсата при четырех - и восьмизаходной форме желобов и многожелобчатой системе. [18]
Выше были рассмотрены закономерности теплоотдачи при конденсации пара при условии, что силы тяжести оказывают определяющее влияние на движение пленки конденсата и динамическим воздействием пара на пленку можно пренебречь. Это равносильно допущению, что пар можно считать неподвижным. В ряде случаев динамическое воздействие пара может быть существенным. Оно зависит от взаимного направления сил тяжести и трения на границе раздела фаз, которое определяется направлением движения пара и конденсата, а также положением поверхности теплообмена в пространстве. Как показывают опытные данные, при ламинарном течении пленки и движении конденсата и пара сверху вниз при скоростях последнего до 40 м / с движение пара практически не сказывается на величине коэффициента теплоотдачи. При больших скоростях пара коэффициент теплоотдачи возрастает. При одновременном влиянии сил тяжести и трения на движение пленки конденсата математическое описание процесса теплоотдачи представляет большие трудности. Этот вопрос рассматривается в специальной литературе. [19]
![]() |
Значение критической высоты трубы Я -, в ле ( по 2. 4. [20] |
Высота труб, применяемых в испарителях с вертикальными противоточ-ными элементами, меньше критической высоты Якр, следовательно, режим движения пленки конденсата на трубках ламинарный. [21]
Графики наглядно показывают существенную роль скорости пара даже при 2 м / сек; с увеличением v до 4 м / сек и более паровой поток оказывает доминирующее воздействие на движение пленки конденсата, а влияние поперечного потока становится соизмеримым с действием сил тяжести. [22]
Нуесельт предполагал, что 1) сопротивление при конденсации - это термическое сопротивление пленки конденсата, обратное ее теплопроводности; 2) разность температур пара и стенки трубы постоянна; 3) движение пленки конденсата - ламинарное; 4) конденсат стекает с одной трубы на другую, расположенную ниже, в виде непрерывной плоской струи, не оказывая возмущающего воздействия на пленку конденсата на нижележащей трубе. [23]
![]() |
Устройство для равномерного распределения потока жидкости по поверхности трубы. [24] |
Тепловой поток может быть найден из уравнения ( 1 - 9) по количеству сконденсировавшегося пара. Режим движения пленки конденсата устанавливается по числу Рейнольдса, отнесенному к пленке. [25]
Нек растет номере движения пленки конденсата сверху вниз в результате увеличения расхода конденсата Г и в зависимости от высоты поверхности могут наблюдаться различные режимы ее течения. В области ламинарного и волнового течения увеличение толщины пленки вызывает уменьшение местных значений коэфф. Когда имеется большое число расположенных друг под другом рядов горизонтальных труб, конденсат, стекающий с верхних труб, увеличивает толщину пленки конденсата на нижних трубах, что уменьшает коэфф. Но этому противостоит действие парового потока, увеличивающее местные и среднее значения коэфф. [26]
В соответствии с этим изменяется режим движения пара. В свою очередь, движение пленки конденсата может переходить по длине трубы из ламинарного в турбулентное. [27]
Он экспериментально установил, что движение пленки конденсата по вертикальной стенке характеризуется ламинарным режимом, и показал, что максимальная скорость потока наблюдается на поверхности пленки, а средняя скорость в 1 5 раза меньше максимальной. [28]
Расчетная формула (3.65) - одна из немногих, которая может быть относительно просто получена теоретически. Действительно, при ламинарном режиме движения пленки конденсата перенос теплоты от конденсирующегося на ее наружной поверхности пара к стенке ( см. рис. 3.16) происходит только за счет механизма теплопроводности. [29]
При обычных режимах работы вертикально трубных аппаратов режим движения пленки конденсата может быть либо волновым, либо турбулентным. [30]