Криофизика - Молекулярно-кинетическая теория  
  Испарение и
конденсация
Пленочное
кипение
Сверхтекучий
гелий
Эксперименты События Библиотека  


Испарение и конденсацияПленочное кипение• Исследование процессов переноса при пленочном кипении• Форма межфазной поверхности при пленочном кипении воды на полусфере• Классификация процессов тепломассопереноса• Сопоставление процессов переноса при пленочном кипении• Прогиб межфазной поверхности при пленочном кипении на обращенной вниз торцевой поверхности цилиндра• Определение толщины паровой пленки в задаче о пленочном кипении недогретой жидкости• Эволюция паровых образований на поверхности полусферического нагревателя• Сопоставление процессов тепломассопереноса при пленочном кипении различных жидкостей• Влияние процессов тепломассопереноса на толщину паровой пленки при пленочном кипении недогретой воды• Vapor-liquid interface form determination at the subcooled liquid film boiling• Влияние давления на пленочное кипение недогретой воды• Переходное и пленочное кипение недогретой воды на сферических поверхностях• Влияние параметров на темп охлаждения шара в недогретой жидкостиСверхтекучий гелийЭксперименты
События и мероприятияБиблиотекаСправочные данные
БольцманиадаХейке Камерлинг-ОннесКриогениус

Сопоставление процессов тепломассопереноса при пленочном кипении различных жидкостей *

Пузина Ю.Ю.

Московский энергетический институт


Работа посвящена анализу процессов тепломассопереноса в существенно неравновесной системе нагреватель – паровая пленка – недогретая жидкость. Особенностью математической модели является применение методов молекулярно-кинетической теории для расчета процессов в паре вблизи межфазной поверхности. Ставится задача расчетно-аналитического сопоставления эффективности процессов при пленочном кипении недогретой воды и сверхтекучего гелия в условиях значительного перегрева рабочей поверхности.

Постановка задачи и математическая модель

Математическая модель
Рис. 1. Физическая модель.

(1)

Математическая модель

Начальные условия:

(2)

Начальные условия

(3)

(4)

Начальное условие:

(5)

Начальное условие

Граничные условия на этапе прогрева жидкости:

(6)

Граничные условия на этапе прогрева жидкости

Граничные условия при наличии паровой пленки:

(7)

Граничные условия при наличии паровой пленки

(8)

Граничные условия при наличии паровой пленки

Начальное условие:

(9)

Начальное условие

Граничные условия:

(10)

Граничные условия

Для He-II с условием идеального теплопереноса:

(11)

Для He-II с условием идеального теплопереноса



Анализ результатов расчетов

Зависимость толщины стационарной паровой пленки от температуры нагревателя
Рис. 2. Зависимость толщины стационарной паровой пленки
от температуры нагревателя при различных глубинах погружения
(He-II: Tb=2 K, Rw=1 мм).



Зависимость толщины паровой пленки от времени
Рис. 3. Зависимость толщины паровой пленки от времени
при пленочном кипении воды (граничные условия II рода).



Зависимость толщины паровой пленки от времени
Рис. 4. Зависимость толщины паровой пленки от времени
при пленочном кипении воды (граничные условия I рода).



Заключение

Проведены расчеты некоторых режимов пленочного кипения сверхтекучего гелия и воды на поверхности шара. Полученная зависимость стационарного радиуса паровой пленки для He-II от режимных параметров процесса показывает возрастание размера с увеличением температуры нагревателя и глубины погружения. Зависимость радиуса паровой пленки от времени при различных значениях тепловой нагрузки, глубины погружения и температуры ванны обнаруживает тенденцию к схлопыванию паровой пленки. При этом амплитуда колебаний возрастает с увеличением теплового потока на межфазной поверхности и глубины погружения для граничных условий II рода. Для граничных условий I рода увеличение температуры приводит к меньшему увеличению паровой пленки, вследствие более глубокого прогрева жидкости.

Эта страница оформлена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных исследований (проект №11-08-00724).


* Пузина Ю.Ю. Сопоставление эффективности тепломассопереноса при пленочном кипении различных жидкостей. // Тепловые процессы в технике. Т.4 (2012), №4. С. 172-176.


Следующая страница: Влияние процессов тепломассопереноса на толщину паровой пленки при пленочном кипении недогретой воды


    Главная   • Пленочное кипение   • Сопоставление процессов тепломассопереноса при пленочном кипении различных жидкостей  

  Испарение и конденсация Пленочное кипение Сверхтекучий гелий Эксперименты
События Библиотека Справочники Больцманиада Камерлинг-Оннес Криогениус
 
  © Криофизика.рф 2006-2021.
Молекулярно-кинетическая теория. Научные публикации.
Испарение и конденсация. Плёночное кипение. Сверхтекучий гелий.
о проекте
условия использования
контакты
карта сайта