Cтраница 1
Кипение жидких металлов в области давлений порядка атмосферного характеризуется существованием различных режимов. [1]
Температура кипения жидкого металла зависит: от концентрации веществ, растворенных в нем. [2]
Процесс кипения жидких металлов обладает рядом существенных особенностей ( по сравнению с неметаллическими жидкостями), обусловленных физическими свойствами и высокой температурой кипения металлов. Подобное обстоятельство связано с затруднительностью парообразования на поверхности нагрева при кипении металлов. [3]
![]() |
Распределение температуры, теплового потока, коэффициента теплоотдачи и весового паросодержания по длине трубы. [4] |
Процесс кипения жидких металлов в трубах по сравнению с неметаллическими жидкостями характеризуется рядом особенностей. Эти особенности связаны с физическими свойствами металлических теплоносителей и высокой температурой насыщения. Одной из таких особенностей, ранее отмеченной в [1], является значительный перегрев жидкости сверх температуры насыщения. Было обнаружено, что при подогреве калия в рабочем участке наблюдался рост температуры жидкости сверх температуры насыщения. [5]
Для расчета кипения жидких металлов и К8 0 01 показатель степени при числе Прандтля принимается равным показателю степени при числе К. [6]
Опыты с кипением жидких металлов указывают на сильное влияние смачиваемости поверхности. Оказалось, что в несмачивающей жидкости пузырчатого кипения вовсе не происходит. [7]
Теплообмен при кипении жидких металлов. [8]
Благодаря высокой температуре кипения жидких металлов процесс передачи тепла в условиях высоких рабочих температур может быть осуществлен при сравнительно низких давлениях. Из-за малой величины упругости насыщенных паров жидких металлов кавитация при течении жидкого металла не развивается сколько-нибудь заметно. [9]
В системах с кипением жидкого металла растворение и перенос массы могут проявляться в еще большей мере. Действительно, твердая поверхность может омываться высокотемпературным, свободным от растворенных продуктов коррозии конденсатом. [10]
К числу особенностей процесса кипения жидких металлов кроме затрудненного парообразования на поверхности нагрева относятся следующие. [11]
Изучению кризиса теплообмена при кипении жидких металлов в условиях смачивания посвящено ограниченное число работ. [12]
Немногочисленные исследования критических тепловых нагрузок при кипении жидких металлов, из которых основная часть относится к кипению в большом объеме, недостаточны для широких обобщений. [13]
Вопрос о влиянии давления на теплоотдачу при кипении жидких металлов экспериментально менее изучен, чем влияние тепловой нагрузки. [14]
В вакуумной камере вследствие реакции раскисления стали происходит кипение жидкого металла и, как следствие, его дегазация. [15]