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。2)兩相強迫對流:管內壁處有水層,水層的水溫比飽和溫度大的數(shù)值不足以在管壁上形成汽泡。也就是說水溫的過熱度不夠。此時只能靠水層內水的流動所形成的對流換熱,把管壁的熱量轉移到水層,使水層與蒸汽的分界面上有水蒸發(fā)成蒸汽,連續(xù)的蒸發(fā)過程就把熱量帶走。這種“環(huán)狀流”的水和汽流速高,水層的對流換熱強,所以水層的溫度難以升高到有足夠的過熱度,對于這種在汽水表面產汽的過程,通常不叫“沸騰”,而命名為“兩相強迫對流”。
在實際工程中可以根據(jù)熱負荷、質量含汽率等參數(shù)來確定沸騰的形式,作為計算傳熱系數(shù),兩者差別不大,同時考慮到沿管段的熱負荷和質量含汽率都是在變化的,也難以精確分開,所以不再分別敘述其傳熱計算。
國外學者認為;飽和泡態(tài)沸騰和兩相強迫對流的汽化過程中,都存在泡態(tài)沸騰和對流兩種傳熱機理。例如從管壁上產汽,出現(xiàn)小汽泡,這是泡態(tài)沸騰。不產汽泡的區(qū)域有水層流動,這是對流傳熱,同樣,在兩相強迫對流過程中,水層表面形成的蒸發(fā)過程,也擾亂了水層,其作用與泡態(tài)沸騰相同。
3.傳熱過程:
水沸騰時的換熱系數(shù)是很大的。從例題三的計算中,可以看到兩相對流的換熱系數(shù)為單相對流的3.9倍,即3.9×5024=19593.6w/(m2℃),泡態(tài)沸騰時的換熱系數(shù)為(19130.2,誤)6923.7w/(m2℃)。最后的沸騰換熱系數(shù)為(38724,誤)20286w/(m2℃)。
下面將對上節(jié)計算公式加以說明。
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