过冷沸腾

过冷沸腾是液氮、液氧等低温流体在输送过程中一类易发的物理现象,指液体主体温度低于相应压力下饱和温度,壁面温度大于该饱和温度所发生的沸腾换热,称过冷沸腾。随着低温流体在国防、航天以及空间技术等高科技领域应用的深入,其过程特性越来越引起人们的关注。空泡份额作为其中重要的物理参数直接影响管内流体的流动与传热。伴随着气泡的出现,管内流体进入气液二相流动状态。此时沸腾传热部分的加入提高了管道整体的换热能力,但是管内不断变化的含气率将会促发流体流动振荡,使得设备可操控性下降,加剧了系统整体的不稳定性。因此,掌握二相流动中的相分布特性,对于管路系统的设计有重要意义。

过冷沸腾基本信息

中文名称 过冷沸腾 外文名称 subcooled boiling
现象 流体温度低于饱和温度的沸腾 领域 物理学

过冷沸腾造价信息

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过冷沸腾常见问题

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    制冷剂在压焓图中压力应该对应的温度,减去用温度计实测温度即为该制冷剂此时的过冷度。空调制冷系统的冷凝过冷度一般控制在3-5摄氏度。如果饱和液的热量继续被放出(由冷却水或空气吸走),则其液体温度将进一步...

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过冷沸腾文献

空调蓄冰中水的过冷问题 空调蓄冰中水的过冷问题

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介绍了冰核形成的两种机理 ,并对影响冰核形成的多种因素进行了讨论 ,提出了解决蓄冰中水的过冷度的几种方法

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沸腾炉的运行操作 沸腾炉的运行操作

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沸腾炉的运行操作 一、沸腾炉的工作特点 炉排上的煤粒受到来自炉排下方向上吹的风力,当此风力略大于煤粒的 重力和摩擦阻力时, 煤粒被吹起。 由于煤粒形状是不规则的, 因此煤粒的受力也 在不断变化。如果风力调整得合适, 可使煤粒在一定的高度内翻腾跳跃; 风力过 大时,煤粒将被吹走;若风力过小,煤粒在炉排上处于静止状态而不能浮起,因 此风力过大或过小, 都起不到沸腾的作用。 为了获得沸腾燃烧, 须将煤粒直径控 制在一定范围内, 并根据煤粒大小将风速控制在一定范围内, 这就是沸腾炉的工 作特点。 二、沸腾炉的点火操作 用木柴等引燃物将炉床上的炉料加温,使料层逐步达到正常运行时的温度, 以保证连续送入炉膛的煤能够正常燃烧。现将点火步骤简述如下: 1 .检查炉膛内部,应无结焦和杂物。 2 .在炉排上铺一层炉渣,其粒度与燃煤相似,厚度约为 300毫米 (mm),然 后放置引燃木柴,木柴直

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在单相液体传热区,工质的过冷度和质量流速对传热工况影响显著,在部分过冷沸腾传热区,此二参数对传热工况也有较大影响,但在充分发展过冷沸腾传热区,此二参数对传热的影响很小,因而有时适用于大容器的传热计算式也可用于计算强制流动的充分发展过冷沸腾区的传热。

右图所示实线为进口过冷度及质量流速一定时,离进口Z处的管壁温度随热流密度增加而增大的曲线。

此曲线可分为三段:单相液体区段AB,部分过冷沸腾区段BCDE和充分发展过冷沸腾区段EF。在过冷流动沸腾区域中,在开始段,壁上发生汽泡的点数不多,热量是依靠单相液体强制对流传热和过冷沸腾传热方式进行传递的,因而称为部分过冷沸腾区。

在部分过冷沸腾区中,工质的过冷度和质量流速对传热有影响,亦即对反映壁温和热流密度的关系曲线有影响,因为此时一部分热量的传递是靠单相液体强制对流传热进行的。随着热流密度增大,整个壁面将全部或近乎全部为汽泡所菠盖,过冷沸腾得到充分发展,传热主要靠过冷沸腾进行,这一区域称为充分发展过冷沸腾区。

在此区中,工质的过冷度和质量流速对传热近乎无影响,因为此时主要依靠过冷沸腾传热,单相液体强制对流传热的影响已不再存在。

在部分过冷沸腾传热区域,单相液体对流传热过程和汽化过程同时发生。对于这种传热工况,罗西纳建议应用先按单相液体对流传热和过冷沸腾传热二部分分别计算热流密度而后进行叠加的方法进行计算。以数学式表示为:

式中:

——单相液体对流传热的热流密度;

——过冷沸腾传热的热流密度。 2100433B

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