• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    R134a閃蒸噴霧過程中噴管內(nèi)流動形態(tài)對噴霧特性的影響

    2016-12-14 11:14:41王新升陳斌
    化工學(xué)報 2016年12期
    關(guān)鍵詞:閃蒸制冷劑氣化

    王新升,陳斌

    ?

    R134a閃蒸噴霧過程中噴管內(nèi)流動形態(tài)對噴霧特性的影響

    王新升,陳斌

    (西安交通大學(xué)動力工程多相流國家重點實驗室,陜西西安 710049)

    閃蒸噴霧過程中噴管內(nèi)流動狀態(tài)對噴霧形態(tài)及霧化效果具有重要的影響。為了觀察噴管內(nèi)流動狀態(tài)及其對應(yīng)的噴霧形態(tài),使用高速相機對不同噴射壓力條件下制冷劑R134a在石英玻璃直噴管中的流動狀態(tài)及噴霧形態(tài)進行可視化研究,同時分析不同噴射壓力條件下噴霧半徑的動態(tài)變化情況。研究發(fā)現(xiàn),噴管內(nèi)的氣化可以促進噴管出口處噴霧半徑的迅速擴大,但同時限制了噴霧半徑在噴霧過程中的進一步發(fā)展。噴管內(nèi)流動狀態(tài)在一定噴射壓力下具有極強的不穩(wěn)定性,在噴管內(nèi)形成均勻的泡狀流有利于形成均勻、穩(wěn)定的噴霧形態(tài)。

    閃蒸噴霧;可視化;管內(nèi)流動;噴霧形態(tài);氣液兩相流;成核;相變

    引 言

    當處于高壓環(huán)境的液體通過噴管釋放到低于其自身飽和蒸氣壓的環(huán)境時,液體由于處于非平衡過熱狀態(tài)而發(fā)生劇烈氣化,同時伴隨爆炸性的破碎、霧化,即所謂閃蒸霧化現(xiàn)象[1]。自20世紀60年代Brown和York[2]開始對閃蒸噴霧進行研究以來,閃蒸噴霧引起了諸多學(xué)者的興趣,并以其優(yōu)越性在內(nèi)燃機[3]、皮膚激光手術(shù)中的冷卻保護[4-5]等諸多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。

    Oza等[6-7]將高過熱度條件下噴霧過程中液體在噴管出口處迅速擴大的現(xiàn)象歸因于液體在噴管內(nèi)氣化產(chǎn)生的氣泡在噴管出口處的破碎影響,并且根據(jù)氣化產(chǎn)生位置的不同將閃蒸噴霧分為內(nèi)部閃蒸和外部閃蒸。但隨后Reitz[8]在過熱水的閃蒸噴霧實驗中發(fā)現(xiàn)噴管出口處的中央?yún)^(qū)域始終存在未破碎的液柱,因此對Oza等的觀點提出了質(zhì)疑。Vieira等[9]在異辛烷的閃蒸噴霧中同樣發(fā)現(xiàn)了噴管出口處液柱的存在。但總體而言,噴管出口處未破碎液柱的長度隨液體過熱度增大而減小[3]。Lin等[10]在不同過熱度下CO2閃蒸噴霧形態(tài)的研究中發(fā)現(xiàn),隨過熱度增加噴霧形態(tài)經(jīng)歷了由射流到錐形再到碗狀噴霧的過程,并將這一過程歸因于噴管內(nèi)氣泡的形核、成長以及破碎的不同,然而他們并未對噴管內(nèi)流動狀態(tài)進行具體的研究。最近,Zhang等[11]借助高速相機對二維噴管閃蒸噴霧過程進行了可視化研究,同樣發(fā)現(xiàn)過熱度對噴霧特性有著決定性的影響,并發(fā)現(xiàn)了隨過熱變化噴管內(nèi)氣泡形成的不同。Ju等[12-13]以及周致富等[14]對膨脹腔噴嘴R134a閃蒸噴霧的可視化研究再次表明了噴管內(nèi)流動狀態(tài)對噴霧特性具有很大影響。

    目前對閃蒸噴霧噴管內(nèi)流動狀態(tài)及其對噴霧特性影響的研究主要集中在以水[8,15]或燃油[6-7,9,11,16]為介質(zhì)的閃蒸噴霧。Ju及其團隊[12-13]和周致富等[14]在R134a閃蒸噴霧可視化方面開展的工作主要側(cè)重于對膨脹腔內(nèi)流型的可視化研究,而關(guān)于R134a等制冷劑在毛細直噴管閃蒸噴霧過程中的噴管內(nèi)流動形態(tài)及噴霧形態(tài)的系統(tǒng)研究工作鮮有報道。深入研究制冷劑閃蒸噴霧過程中噴管內(nèi)流動形態(tài)及其對噴霧特性的影響,對指導(dǎo)制冷劑噴霧冷卻的應(yīng)用具有重要意義。

    為了探究制冷劑R134a在直噴管閃蒸噴霧過程中噴管內(nèi)流動特性及其對噴霧特性的影響,本工作使用高速相機對制冷劑R134a在透明噴管內(nèi)的流動及對應(yīng)的噴霧形態(tài)進行可視化研究,對比分析不同噴射壓力下噴管內(nèi)流動狀態(tài)的改變以及由此引發(fā)的噴霧形態(tài)的不同。

    1 實驗裝置及方法

    本工作搭建的閃蒸噴霧實驗系統(tǒng)如圖1所示,制冷劑R134a(Dupont, USA)存儲在穩(wěn)壓罐中,經(jīng)由軟管連接至電磁閥(ZC51-8B-6.3,盾銘,中國),其中安裝有壓力傳感器(0~5 MPa, 0.1級,MIK-300,米科,中國)的穩(wěn)壓罐內(nèi)壓力由氮氣和泄壓閥調(diào)節(jié)。為觀察噴霧特性,實驗利用高速相機(Fastcam SA-Z, Photron,日本),采用背光法分別對噴管內(nèi)流動狀態(tài)及噴霧場進行可視化拍攝,其中噴霧場拍攝采用的幀率為75000 fts,噴管內(nèi)拍攝幀率為100000 fts。實驗過程中通過控制噴射壓力實現(xiàn)對噴管內(nèi)流動狀態(tài)的調(diào)節(jié),以便研究噴管內(nèi)不同流動狀態(tài)對噴霧形態(tài)的影響。噴霧的外界環(huán)境為大氣環(huán)境,環(huán)境溫度29℃,相應(yīng)的飽和蒸氣壓為0.75 MPa。實驗過程對噴射壓力在0.77~1.5 MPa之間的多組工況進行了可視化研究,選取具有典型特征的4組壓力(0.77 MPa、0.8 MPa、0.9 MPa和1.50MPa)進行分析。噴霧過程表明在電磁閥觸發(fā)20 ms以后噴管內(nèi)及噴霧場的變化特性便基本一致,因此實驗采用的噴霧時間為3 s,用于分析的圖像為2.5~2.6 s拍攝的圖像。

    如圖2所示,本研究采用的噴管主要由安裝螺栓和石英噴管兩部分組成。為了便于觀察噴管入口處的流動狀況,石英噴管分為入口大直徑段和噴管段,其中入口部分內(nèi)徑6 mm,直噴管部分長度60 mm,內(nèi)徑1.45 mm,直管段石英噴管壁厚0.73 mm。

    2 實驗結(jié)果及分析

    2.1 噴管內(nèi)流動可視化

    當噴射壓力為0.77 MPa時,由于接近該溫度下的飽和蒸氣壓,制冷劑在進入毛細噴管前已經(jīng)發(fā)生氣化。如圖3所示,隨著氣化的進行,進入噴管內(nèi)的氣泡逐漸在噴管內(nèi)形成均勻的泡狀流(流動方向由左至右)。為了進一步分析該工況下噴管入口處氣泡的演變過程,對噴管入口處的流動狀態(tài)進行可視化拍攝,噴霧過程中某一時間段內(nèi)毛細噴管入口處氣泡的變化過程如圖4所示(每張照片間隔時間40 μs)。入口處流速為6.5 m·s-1,相應(yīng)的Reynolds數(shù)=60556,基于最大氣泡直徑的Weber數(shù)=3706。從圖中可以看到噴管入口前形成的尺寸較大的氣泡在進入噴管后迅速破碎,結(jié)合圖3不難得知大氣泡破碎形成的均勻小氣泡促進了噴管內(nèi)均勻泡狀流的形成。破碎形成的氣泡在噴管中的尺寸是由湍流慣性力和氣泡的表面張力共同決定的。

    湍流慣性力i由單位體積的能量耗散率v決定[17]

    其中為流體密度,為氣泡直徑,c為正比例常數(shù)。

    表面張力s的表達式為

    s=d(2)

    其中為表面張力系數(shù)。

    定義Weber數(shù)為

    Weber數(shù)是控制氣泡尺寸的一關(guān)鍵參數(shù),由式(3)可獲得氣泡直徑為

    式(4)由Hinze[18]提出。

    能量耗散率v由式(5)求得[17]

    將式(5)代入式(4),可得

    Reynolds數(shù)的公式

    由式(7)可得,當制冷劑由內(nèi)徑較大的管道進入直徑較小的噴管時,管道直徑的減小以及Reynolds數(shù)的增大導(dǎo)致了大氣泡的不穩(wěn)定及破碎。

    如圖5所示,當噴射壓力增加到0.8 MPa時,噴管內(nèi)的氣化呈現(xiàn)出極不穩(wěn)定的狀態(tài),噴管入口呈現(xiàn)出無規(guī)律的間斷性形核及氣化發(fā)展。當噴管入口處沒有氣泡進入時,氣核僅在靠近噴管出口處的管壁形成,并在噴管出口處形成比較均勻的泡狀流。當噴管入口處有氣泡生成時,氣泡的部分破碎形成了眾多相對比較穩(wěn)定的氣核,并進一步發(fā)展為充滿整個噴管的泡狀流。相比于0.77 MPa而言,在0.8 MPa的噴射壓力下噴管入口處進入的氣泡尺寸較小,而且具有不規(guī)律的間斷性,發(fā)展成為充滿整個噴管的泡狀流的時間也有所推遲。

    隨著噴射壓力的進一步增大,制冷劑在進入噴管前將不再產(chǎn)生氣化現(xiàn)象。圖6和圖7分別示出了噴射壓力為0.9 MPa和1.5 MPa時噴管內(nèi)的流動狀態(tài)。在0.9~1.5 MPa范圍內(nèi),制冷劑均在噴管出口附近形成明顯的非均質(zhì)成核,而且在噴管出口處未能在整個噴管截面上形成均勻的泡狀流。但相比而言,0.9 MPa時噴管內(nèi)壁的非均質(zhì)成核表現(xiàn)出更多的隨機性和不均勻性,即表現(xiàn)為:在某一時刻形核集中在噴管內(nèi)壁的某一側(cè),而在另一時刻又相對均勻地分布在整個環(huán)狀噴管內(nèi)壁上。這與噴管內(nèi)壁粗糙度的不均性有關(guān)。這種現(xiàn)象隨壓力提高逐漸消失。在噴霧壓力為1.5 MPa時,噴管內(nèi)的氣化形核相對比較均勻地分布在整個環(huán)狀噴管內(nèi)壁上。

    2.2 噴霧特性

    為研究不同管內(nèi)流動狀態(tài)對噴霧形態(tài)的影響,利用高速相機對相應(yīng)噴射壓力下的噴霧形態(tài)進行了拍攝。實驗中發(fā)現(xiàn),當噴管內(nèi)流動狀態(tài)相對比較穩(wěn)定時,相應(yīng)的噴霧錐角也比較穩(wěn)定。圖8和圖9分別展示了噴射壓力為0.77 MPa和1.5 MPa時的噴霧形態(tài),噴霧沿噴管軸線比較對稱且在整個噴霧過程中噴霧形態(tài)波動不大。對比0.77 MPa和1.5 MPa下的噴霧形態(tài)可以發(fā)現(xiàn),在噴射壓力較低時,噴霧半徑的擴張僅發(fā)生在距離噴管出口處較近的一小段距離內(nèi),之后由于對空氣的卷吸作用噴霧半徑不再進一步擴大;而在噴射壓力較大時,噴霧半徑在可視范圍內(nèi)一直擴大。結(jié)合相應(yīng)噴射壓力下噴管內(nèi)的流動狀態(tài)不難分析造成上述現(xiàn)象的原因:在0.77 MPa噴射壓力下,噴管內(nèi)形成了均勻的泡狀流,使得制冷劑在離開噴管前已完成初次霧化;而在1.5 MPa噴射壓力下,噴管內(nèi)未能形成均勻的泡狀流,在噴管出口的中央?yún)^(qū)域制冷劑依舊保持液相狀態(tài),因此并未在噴管內(nèi)完成初次霧化,從而使噴出的制冷劑有了更長距離的破碎和噴霧半徑擴張過程。

    同樣,上述現(xiàn)象出現(xiàn)在極不穩(wěn)定的0.8 MPa噴射壓力下。當制冷劑在噴管出口前形成了均勻的泡狀流時,相應(yīng)的噴霧形態(tài)近似對稱且噴霧半徑擴張段較短(圖10中16);而當噴管出口一側(cè)有一段液彈噴出時,相應(yīng)一側(cè)的噴霧表現(xiàn)出極大的波動性且噴霧半徑擴張段變大(圖10中5~12)。單側(cè)液彈噴出造成一側(cè)噴霧半徑變大的現(xiàn)象在噴射壓力為0.9 MPa時尤為明顯。在2.1節(jié)中已經(jīng)提到該噴射壓力下噴管出口附近的氣泡形核主要表現(xiàn)為單側(cè)的非均質(zhì)形核和環(huán)狀均勻的非均質(zhì)成核,相應(yīng)的噴霧形態(tài)分別如圖11(a)、(b)所示。

    由于實驗獲得的噴霧形態(tài)有較大的差異,例如圖8與圖9所示的兩種不同的擴張噴霧形態(tài)及圖11(a)所示的噴霧形態(tài)左右不對稱等,在對噴霧形態(tài)進行定量描述的過程中選取距噴嘴15 mm處以噴霧軸線為分界線的左右兩側(cè)各自的噴霧半徑1、2作為表征參數(shù)。為了能夠獲得不同壓力下噴霧形態(tài)的關(guān)系及波動情況,對不同噴霧壓力下高速攝像獲得的40 ms內(nèi)所有連續(xù)噴霧圖像的噴霧半徑1、2進行了測量。不同噴射壓力下噴霧半徑濾波后的動態(tài)變化過程如圖12(a)所示。整體而言,噴霧半徑隨噴射壓力增大而增大。但正如圖11(a)所示的噴霧情況,在0.9 MPa下噴管內(nèi)在出口附近存在僅單側(cè)氣化的情況,使得沒有發(fā)生氣化一側(cè)液柱離開噴嘴后形成了超過1.5 MPa噴射壓力下的噴霧半徑。這一現(xiàn)象進一步說明了在實驗條件下噴管內(nèi)氣化對噴霧形態(tài)進一步擴張的限制作用。

    一般認為,在閃蒸噴霧中噴霧錐角隨過熱度增大而增大,而且存在一個最大值[19-20]。閃蒸噴霧帶來的較大的噴霧錐角通常歸結(jié)于噴管內(nèi)產(chǎn)生的可壓縮氣液兩相流,尤其是其中的氣泡在噴管出口處迅速膨脹破碎造成了噴霧錐角的增大,而且這一過程在一定范圍內(nèi)隨過熱度增大而增強。關(guān)于閃蒸噴霧錐角隨過熱度增大存在最大值的問題,Park和Lee[20]認為隨過熱度增大噴霧場對空氣的卷吸作用將逐漸占主導(dǎo)作用,而Lin等[10]通過對比質(zhì)量流量的變化認為臨界過熱度的存在主要是由于質(zhì)量流量的降低造成的。本實驗中,在圖11(a)所展現(xiàn)的噴霧圖像中,噴管出口沒有發(fā)生氣化側(cè)液體的質(zhì)量流量無疑要大于發(fā)生氣化的一側(cè),由此帶來較大的噴霧半徑現(xiàn)象,這與Lin等的觀點一致。對內(nèi)部閃蒸模型持懷疑態(tài)度的Vieira[9]正是將噴霧霧化過程的加速過程歸因于亞穩(wěn)態(tài)液滴內(nèi)部的迅速氣化破碎。由此可見,噴管的氣化現(xiàn)象可以促進噴管出口處噴霧錐角的迅速擴大,但卻對噴霧半徑的進一步發(fā)展有所抑制。

    從圖12(a)可以更直觀地看出不同壓力下噴霧半徑的波動情況,如前所述,當噴射壓力為0.77 MPa時噴霧形態(tài)最為穩(wěn)定,而在0.8 MPa和0.9 MPa時噴霧形態(tài)波動比較嚴重,尤其0.9 MPa噴射壓力下噴霧形態(tài)波動最為劇烈,當壓力增大到1.5 MPa時噴霧形態(tài)回歸穩(wěn)定。圖12(b)給出了不同壓力下左右噴霧半徑之比隨時間的動態(tài)變化,可以看出噴射壓力為0.77 MPa時噴霧形態(tài)相對最為勻稱和穩(wěn)定。

    3 結(jié) 論

    使用高速相機對閃蒸噴霧過程中噴管內(nèi)流動狀態(tài)及對應(yīng)的噴霧形態(tài)進行了可視化研究,發(fā)現(xiàn)噴管內(nèi)流動狀態(tài)對噴霧形態(tài)具有重大影響。在較低的噴射壓力下,噴管入口前形成的大氣泡在進入噴管后的破碎過程有助于在噴管內(nèi)形成均勻的泡狀流,從而發(fā)展為穩(wěn)定霧化形態(tài)。隨著噴射壓力的增加,噴霧形態(tài)不再穩(wěn)定,表現(xiàn)為空間上的不均勻和時間上的劇烈波動。噴射壓力繼續(xù)增大時,噴管內(nèi)氣化程度進一步降低,噴霧半徑的擴張距離大大增大,呈現(xiàn)錐形噴霧形態(tài)。

    閃蒸噴霧過程中,盡管噴管的氣化可以促進噴霧介質(zhì)在噴管出口處的迅速擴張,但介質(zhì)在噴出后沒有大的液核發(fā)生再次破碎,會在一定程度上限制噴霧半徑的進一步擴大,噴管內(nèi)氣液兩相的流動狀態(tài)是控制噴霧形態(tài)的關(guān)鍵。

    符 號 說 明

    D——噴管直徑,m d——氣泡直徑,m Fi——湍流慣性力,N Fs——表面張力,N gc——比例常數(shù) m——質(zhì)量流量,kg·s-1 Re——Reynolds數(shù) v——速度,m·s-1 We——Weber數(shù) εv——能量耗散率 μ——動力黏度,Pa·s n——運動黏度,m2·s-1 ρ——密度,kg·m-3 σ——表面張力系數(shù),N·m-1

    [1] 周致富, 吳威濤, 王國祥, 等. R134a閃蒸噴霧液滴動力學(xué)特征實驗研究[J]. 工程熱物理學(xué)報, 2013, 34(1): 87-90. ZHOU Z F, WU W T, WANG G X,. An experimental study on the droplets dynamics of flashing spray with R134a[J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2013, 34(1): 87-90.

    [2] BROWN R, YORK J L. Sprays formed by flashing liquid jets[J]. AIChE Journal, 1962, 8(2): 149-153.

    [3] SENDA J, YAMAGUCHI M, TSUKAMOTO T,. Characteristics of spray injected from gasoline injector[J]. JSME International Journal Series B—Fluids and Thermal Engineering, 1994, 37(4): 931-936.

    [4] NELSON J, MILNER T, ANVARI B,. Dynamic epidermal cooling during pulsed laser treatment of port-wine stain: a new methodology with preliminary clinical evaluation[J]. Archives of Dermatology, 1995, 131(6): 695-700.

    [5] WANG R, ZHOU Z F, CHEN B,. Surface heat transfer characteristics of R404a pulsed spray cooling with an expansion-chambered nozzle for laser dermatology[J]. International Journal of Refrigeration, 2015, 60: 206-216.

    [6] OZA R D, SINNAMON J F. An experimental and analytical study of flash-boiling fuel injection[R]. SAE Technical Paper, 1983.

    [7] OZA R D. On the mechanism of flashing injection of initially subcooled fuels[J]. Journal of Fluids Engineering, 1984, 106(1): 105-109.

    [8] REITZ R D. A photographic study of flash-boiling atomization[J]. Aerosol Science and Technology, 1990, 12(3): 561-569.

    [9] VIEIRA M M, SIMOES-MOREIRA J R. Low-pressure flashing mechanisms in iso-octane liquid jets[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2007, 572: 121-144.

    [10] LIN T C, SHEN Y J, WAND M R. Effects of superheat on characteristics of flashing spray and snow particles produced by expanding liquid carbon dioxide[J]. Journal of Aerosol Science, 2013, 61: 27-35.

    [11] ZHANG Y Y, LI S Y, ZHENG B,. Quantitative observation on breakup of superheated liquid jet using transparent slit nozzle[J]. Experimental Thermal and Fluid Science, 2015, 63: 84-90.

    [12] JU D H, FANG J H, ZHANG T T,. High-speed shadow imaging in internal flow pattern and macroscopic characteristics of a R134a flash-boiling spray discharged through a vertical twin-orifice atomizer[J]. International Journal of Multiphase Flow, 2015, 75: 224-236.

    [13] JU D H, WANG C H, QIAO X Q,. Internal flow pattern and macroscopic characteristics of a flash-boiling spray actuated through a twin-orifice atomizer with low injection pressure[J]. Atomization and Sprays, 2016, 26(4): 377-410.

    [14] 周致富, 白飛龍, 王銳, 等. 帶膨脹腔噴嘴制冷劑R134a閃蒸噴霧可視化研究[J]. 工程熱物理學(xué)報, 2015, 36(12): 2646-2650.ZHOU Z F, BAI F L, WANG R,. Visualization of the flashing spray generating by the expansion-chamber nozzle using R134a[J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2015, 36(12): 2646-2650.

    [15] GüNTHER A, WIRTH K E. Evaporation phenomena in superheated atomization and its impact on the generated spray[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2013, 64: 952-965.

    [16] LI S Y, ZHANG Y Y, XU B. Correlation analysis of superheated liquid jet breakup to bubble formation in a transparent slit nozzle[J]. Experimental Thermal and Fluid Science, 2015, 68: 452-458.

    [17] KRESS T S. Mass transfer between small bubbles and liquids in concurrent turbulent pipeline flow[R]. Oak Ridge National Lab., Tenn., 1972.

    [18] HINZE J O. Fundamentals of the hydrodynamic mechanism of splitting in dispersion processes[J]. AIChE Journal, 1955, 1(3): 289-295.

    [19] NAGAI N, SATO K, LEE C W. Atomization characteristics of superheated liquid jets[C]//International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, ICLASS-85. 1985: 1-11.

    [20] PARK B S, LEE S Y. An experimental investigation of the flash atomization mechanism[J]. Atomization and Sprays, 1994, 4(2): 159-179.

    Effect of flow pattern inside nozzle on spray characteristics of R134a flashing spray

    WANG Xinsheng, CHEN Bin

    (State Key Laboratory of Multiphase Flow in Power Engineering, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049, Shaanxi, China)

    The flow patterns of liquid inside nozzles have great effect on spray characteristics in flashing spray. A transparent nozzle was manufactured to investigate the flow characteristic inside nozzles during flashing spray and its effects on spray characteristics. The flow patterns of R134a inside the nozzle and spray outside the nozzle were recorded by a high-speed CCD camera under different injection pressure of 0.77, 0.8, 0.9 and 1.5 MPa. The relationship between the internal flow inside the nozzle and external flashing spray were analyzed. It was found that spray patterns will expand immediately around the exit of the nozzle when vaporization occurred inside the nozzle, while the further development of spray radius could be restricted in the same condition. The spray cone angle caused by internal flashing spray was smaller than that caused by external flashing spray in the same condition for the flashing spray of R134a which had high superheated degree at room temperature and atmospheric pressure. The internal flow pattern was extremely unstable under a certain scope of injection pressure, and it was helpful to form stabilized spray patterns when homogeneous bubble flow was formed inside the nozzle.

    flashing spray; visualization; internal flow; spray pattern; gas-liquid flow; nucleation; phase change

    date: 2016-08-01.

    Prof.CHEN Bin, chenbin@mail.xjtu.edu.cn

    10.11949/j.issn.0438-1157.20161083

    TK 121

    A

    0438—1157(2016)12—4929—07

    國家自然科學(xué)基金重點項目(51336006)。

    supported by the Key Project of the National Natural Science Foundation of China (51336006).

    2016-08-01收到初稿, 2016-09-17收到修改稿。

    聯(lián)系人:陳斌。第一作者:王新升(1993—),男,碩士研究生。

    猜你喜歡
    閃蒸制冷劑氣化
    揚州市出臺“制冷劑六條”提升制冷劑安全管理水平
    HT-L粉煤氣化真空閃蒸系統(tǒng)存在的問題及對策分析
    磷酸濃縮閃蒸室結(jié)垢垮料原因分析和措施
    云南化工(2021年7期)2021-12-21 07:27:52
    小型垃圾熱解氣化焚燒廠碳排放計算
    淺析拜耳法生產(chǎn)流程中閃蒸二次蒸汽系統(tǒng)的控制
    近共沸制冷劑R134a/R1234yf的PVTx性質(zhì)的實驗研究
    Jakob數(shù)在高溫高壓閃蒸過程中的作用及影響
    氣化裝置在線倒爐及優(yōu)化改進
    粉煤加壓氣化新局難破
    能源(2015年8期)2015-05-26 09:15:44
    馳放氣在氣化磨煤系統(tǒng)中的回收利用
    河南科技(2014年12期)2014-02-27 14:10:39
    高潮久久久久久久久久久不卡| 午夜福利欧美成人| 天堂动漫精品| 久久久久国内视频| 女人被狂操c到高潮| 一级毛片精品| 亚洲精品中文字幕在线视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 他把我摸到了高潮在线观看| 亚洲熟妇熟女久久| 免费高清在线观看日韩| 一级片免费观看大全| 亚洲成国产人片在线观看| 丝袜美足系列| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| a在线观看视频网站| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 欧美乱色亚洲激情| 在线视频色国产色| 日韩欧美免费精品| 亚洲一区高清亚洲精品| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 日韩精品青青久久久久久| 久久精品影院6| 免费看十八禁软件| 大码成人一级视频| 99国产精品一区二区三区| 国产男靠女视频免费网站| 91精品三级在线观看| 99riav亚洲国产免费| 伦理电影免费视频| 亚洲专区国产一区二区| 国产又爽黄色视频| videosex国产| 免费在线观看黄色视频的| 啦啦啦观看免费观看视频高清 | 亚洲av日韩精品久久久久久密| 在线观看免费日韩欧美大片| 黄色丝袜av网址大全| 欧美日韩精品网址| 日韩精品免费视频一区二区三区| 久久久久久久久久久久大奶| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 9热在线视频观看99| 又大又爽又粗| 久久人妻av系列| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| av在线播放免费不卡| 高清黄色对白视频在线免费看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 国产精品电影一区二区三区| 欧美日韩黄片免| 亚洲国产看品久久| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产成人欧美在线观看| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 天堂影院成人在线观看| 日韩中文字幕欧美一区二区| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 久久久久久人人人人人| 国产精品九九99| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 亚洲午夜理论影院| 国产成人系列免费观看| 国产亚洲精品久久久久5区| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲在线自拍视频| netflix在线观看网站| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲av美国av| 日本一区二区免费在线视频| 韩国av一区二区三区四区| 涩涩av久久男人的天堂| 高清黄色对白视频在线免费看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 欧美精品亚洲一区二区| 黄色女人牲交| 国产色视频综合| 亚洲情色 制服丝袜| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲在线自拍视频| 亚洲 国产 在线| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲午夜理论影院| 国产成人系列免费观看| 久久精品91无色码中文字幕| 制服人妻中文乱码| 亚洲精品在线美女| 午夜免费观看网址| 两性夫妻黄色片| 午夜久久久久精精品| 999久久久精品免费观看国产| 欧美日本中文国产一区发布| 极品人妻少妇av视频| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 免费少妇av软件| 夜夜爽天天搞| 亚洲精品国产色婷婷电影| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 日本精品一区二区三区蜜桃| 精品国产一区二区久久| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产成人系列免费观看| www.www免费av| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 久久欧美精品欧美久久欧美| 亚洲av第一区精品v没综合| 欧美中文综合在线视频| 国产99白浆流出| 在线天堂中文资源库| 热99re8久久精品国产| 美国免费a级毛片| av在线播放免费不卡| www.www免费av| 精品国产乱子伦一区二区三区| 一进一出抽搐gif免费好疼| 久久久久久国产a免费观看| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产亚洲精品av在线| 国产男靠女视频免费网站| 精品免费久久久久久久清纯| 天堂影院成人在线观看| 亚洲成人久久性| 90打野战视频偷拍视频| 精品国产一区二区久久| 咕卡用的链子| 久热这里只有精品99| 亚洲成av人片免费观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 在线观看一区二区三区| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产1区2区3区精品| 嫩草影视91久久| 18禁美女被吸乳视频| 亚洲国产精品久久男人天堂| 一进一出抽搐gif免费好疼| 大陆偷拍与自拍| 老司机午夜福利在线观看视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产欧美日韩精品亚洲av| 99香蕉大伊视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 午夜福利欧美成人| 久久香蕉激情| av电影中文网址| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 又大又爽又粗| 亚洲国产欧美网| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 色综合站精品国产| 欧美一级毛片孕妇| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 天堂动漫精品| 99久久综合精品五月天人人| 在线观看免费视频日本深夜| 精品久久久久久久毛片微露脸| 婷婷丁香在线五月| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 校园春色视频在线观看| 久久婷婷成人综合色麻豆| 女性生殖器流出的白浆| 成人18禁在线播放| 日韩免费av在线播放| 日本免费a在线| 亚洲国产中文字幕在线视频| 身体一侧抽搐| 91av网站免费观看| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 久久久国产欧美日韩av| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 国产成人精品无人区| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 午夜视频精品福利| 免费在线观看完整版高清| 女警被强在线播放| 岛国在线观看网站| 国产黄a三级三级三级人| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 日韩欧美一区视频在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 美国免费a级毛片| 在线永久观看黄色视频| 很黄的视频免费| 日韩国内少妇激情av| av在线播放免费不卡| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产伦一二天堂av在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲熟女毛片儿| or卡值多少钱| 久久久久精品国产欧美久久久| 久久久久久人人人人人| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲第一青青草原| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 日韩中文字幕欧美一区二区| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲 欧美一区二区三区| 日本欧美视频一区| 黄色片一级片一级黄色片| 9热在线视频观看99| 国产三级黄色录像| 国产激情久久老熟女| 一进一出抽搐gif免费好疼| 亚洲一码二码三码区别大吗| 久久 成人 亚洲| av天堂在线播放| 1024视频免费在线观看| 免费观看精品视频网站| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 女警被强在线播放| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产伦人伦偷精品视频| 精品国产乱子伦一区二区三区| 国产真人三级小视频在线观看| 欧美乱妇无乱码| 老司机深夜福利视频在线观看| 久久狼人影院| 三级毛片av免费| 国产精品一区二区精品视频观看| 午夜福利免费观看在线| 国产精品永久免费网站| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲国产欧美一区二区综合| 久久久久久久久中文| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 可以在线观看的亚洲视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 一个人免费在线观看的高清视频| 国产人伦9x9x在线观看| 91成人精品电影| 禁无遮挡网站| 又黄又爽又免费观看的视频| 免费高清在线观看日韩| 免费观看精品视频网站| 91麻豆精品激情在线观看国产| 免费不卡黄色视频| 亚洲一区二区三区色噜噜| 日日干狠狠操夜夜爽| 久久 成人 亚洲| 久久天堂一区二区三区四区| 校园春色视频在线观看| 亚洲自拍偷在线| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 曰老女人黄片| 99国产综合亚洲精品| 黑人欧美特级aaaaaa片| 午夜a级毛片| 很黄的视频免费| 久久久久久免费高清国产稀缺| 搡老妇女老女人老熟妇| 久久 成人 亚洲| 国产私拍福利视频在线观看| 色av中文字幕| 人人妻人人澡欧美一区二区 | 久久久国产欧美日韩av| 热99re8久久精品国产| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久精品国产亚洲av高清一级| 91精品国产国语对白视频| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 国产亚洲欧美98| 一区二区三区高清视频在线| 99riav亚洲国产免费| 天天一区二区日本电影三级 | 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 久久精品影院6| www.熟女人妻精品国产| 亚洲国产看品久久| 久久久国产成人精品二区| 纯流量卡能插随身wifi吗| 在线观看午夜福利视频| 免费无遮挡裸体视频| 嫩草影院精品99| 91老司机精品| 久久天堂一区二区三区四区| svipshipincom国产片| 村上凉子中文字幕在线| 国产av又大| 97人妻天天添夜夜摸| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 欧美一级a爱片免费观看看 | 巨乳人妻的诱惑在线观看| 三级毛片av免费| 色哟哟哟哟哟哟| 啪啪无遮挡十八禁网站| 色婷婷久久久亚洲欧美| 露出奶头的视频| 午夜免费鲁丝| 一区二区日韩欧美中文字幕| 美女扒开内裤让男人捅视频| 久久狼人影院| 校园春色视频在线观看| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲全国av大片| 成人手机av| 一级a爱视频在线免费观看| 18禁美女被吸乳视频| netflix在线观看网站| 亚洲精品粉嫩美女一区| 9色porny在线观看| 亚洲男人天堂网一区| 日本三级黄在线观看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 日本vs欧美在线观看视频| 免费在线观看影片大全网站| 真人一进一出gif抽搐免费| 久久国产精品影院| 久久精品成人免费网站| 午夜激情av网站| 亚洲av第一区精品v没综合| 91在线观看av| 国产精品av久久久久免费| 丁香六月欧美| 久久香蕉国产精品| 窝窝影院91人妻| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 午夜福利欧美成人| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产在线观看jvid| 午夜福利成人在线免费观看| 精品国产一区二区三区四区第35| 精品久久久久久成人av| 在线观看免费视频网站a站| 久久草成人影院| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 操出白浆在线播放| 好男人电影高清在线观看| 在线观看免费午夜福利视频| 18禁观看日本| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产精品综合久久久久久久免费 | 国产精品免费视频内射| 又大又爽又粗| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 精品欧美国产一区二区三| 丝袜美腿诱惑在线| 国产熟女xx| 免费高清在线观看日韩| 一本综合久久免费| 男女之事视频高清在线观看| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产高清有码在线观看视频 | 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 乱人伦中国视频| 很黄的视频免费| 亚洲精品在线观看二区| 夜夜夜夜夜久久久久| 精品人妻1区二区| x7x7x7水蜜桃| 午夜影院日韩av| 欧美丝袜亚洲另类 | 老司机福利观看| 亚洲第一av免费看| 午夜久久久在线观看| 午夜a级毛片| 日韩欧美在线二视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 亚洲第一电影网av| 亚洲男人天堂网一区| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲激情在线av| av天堂久久9| 91麻豆精品激情在线观看国产| 国产人伦9x9x在线观看| 国产精品一区二区三区四区久久 | 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 欧美精品啪啪一区二区三区| 亚洲五月天丁香| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产成人影院久久av| 国产视频一区二区在线看| 高清毛片免费观看视频网站| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 丝袜美足系列| 搡老妇女老女人老熟妇| 欧美不卡视频在线免费观看 | 黄频高清免费视频| 国产乱人伦免费视频| 18美女黄网站色大片免费观看| 九色亚洲精品在线播放| 久久久久九九精品影院| 身体一侧抽搐| 精品一区二区三区四区五区乱码| 亚洲国产精品999在线| 老司机午夜福利在线观看视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| av天堂久久9| 99精品欧美一区二区三区四区| 我的亚洲天堂| 一个人免费在线观看的高清视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 嫩草影视91久久| 欧美色欧美亚洲另类二区 | 国产日韩一区二区三区精品不卡| 在线天堂中文资源库| 亚洲中文日韩欧美视频| 91av网站免费观看| av免费在线观看网站| www.www免费av| 亚洲一区二区三区色噜噜| 在线观看免费午夜福利视频| 色在线成人网| 日本在线视频免费播放| 99国产精品免费福利视频| 脱女人内裤的视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 中国美女看黄片| 女同久久另类99精品国产91| 后天国语完整版免费观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| av片东京热男人的天堂| av欧美777| 最近最新中文字幕大全电影3 | 美女高潮到喷水免费观看| 男男h啪啪无遮挡| 制服丝袜大香蕉在线| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲人成电影观看| 午夜福利高清视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国产不卡一卡二| 国产高清videossex| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 一个人免费在线观看的高清视频| 欧美性长视频在线观看| 久久久久国内视频| 18禁观看日本| 欧美黄色淫秽网站| 国产精品久久久久久精品电影 | 少妇熟女aⅴ在线视频| 天天添夜夜摸| 无限看片的www在线观看| 少妇的丰满在线观看| 亚洲精品一区av在线观看| 女人被狂操c到高潮| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产精品一区二区在线不卡| 黄色视频不卡| 又黄又粗又硬又大视频| 又大又爽又粗| 97碰自拍视频| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 18禁国产床啪视频网站| 窝窝影院91人妻| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲最大成人中文| 青草久久国产| 久久久久亚洲av毛片大全| 成人三级做爰电影| 亚洲久久久国产精品| 色综合婷婷激情| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 女同久久另类99精品国产91| 可以在线观看的亚洲视频| 成人三级黄色视频| 久久人妻av系列| 亚洲无线在线观看| 精品福利观看| 久久久国产成人免费| 人人妻人人澡欧美一区二区 | 国产午夜精品久久久久久| 一本大道久久a久久精品| av超薄肉色丝袜交足视频| 悠悠久久av| 精品无人区乱码1区二区| 日本欧美视频一区| 精品一区二区三区av网在线观看| 黄色视频,在线免费观看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 后天国语完整版免费观看| 国产三级在线视频| 久久伊人香网站| 亚洲,欧美精品.| 亚洲国产欧美网| 母亲3免费完整高清在线观看| 久久久久久免费高清国产稀缺| 性少妇av在线| 亚洲激情在线av| 亚洲中文日韩欧美视频| av超薄肉色丝袜交足视频| 久久久久久人人人人人| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲熟妇熟女久久| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 制服诱惑二区| 亚洲国产精品sss在线观看| 最新美女视频免费是黄的| 国产亚洲欧美在线一区二区| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产av又大| 欧美av亚洲av综合av国产av| 黄片播放在线免费| 极品教师在线免费播放| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 午夜老司机福利片| 日本 av在线| 丁香六月欧美| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲专区中文字幕在线| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 欧美精品啪啪一区二区三区| 久9热在线精品视频| 日本欧美视频一区| 国产99久久九九免费精品| 最近最新中文字幕大全免费视频| 老司机靠b影院| 99久久综合精品五月天人人| 老汉色av国产亚洲站长工具| 色婷婷久久久亚洲欧美| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 啦啦啦免费观看视频1| 日韩大尺度精品在线看网址 | 亚洲国产高清在线一区二区三 | 少妇被粗大的猛进出69影院| 午夜日韩欧美国产| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 成人18禁在线播放| or卡值多少钱| 亚洲欧美激情在线| 女人被狂操c到高潮| 欧美黑人欧美精品刺激| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 制服诱惑二区| 国产不卡一卡二| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 夜夜爽天天搞| 神马国产精品三级电影在线观看 | aaaaa片日本免费| 午夜福利一区二区在线看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲成人精品中文字幕电影| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 欧美成人性av电影在线观看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 成人国产一区最新在线观看| 国产精品永久免费网站| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲一区高清亚洲精品| 一二三四社区在线视频社区8| 色老头精品视频在线观看| 日本一区二区免费在线视频| 丰满的人妻完整版| 国产伦一二天堂av在线观看| 波多野结衣一区麻豆| 国产真人三级小视频在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲精华国产精华精| 国产精品影院久久| 国产在线精品亚洲第一网站| 两个人视频免费观看高清| 免费在线观看影片大全网站| 国产成人啪精品午夜网站| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 亚洲五月色婷婷综合| 后天国语完整版免费观看| av欧美777| 91在线观看av| tocl精华| 在线观看一区二区三区| 亚洲av片天天在线观看| 两性夫妻黄色片| avwww免费| 久久精品国产综合久久久| 夜夜爽天天搞| 欧美日本亚洲视频在线播放| 免费观看精品视频网站| a级毛片在线看网站| 久久人人精品亚洲av| 国产99久久九九免费精品| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲成人精品中文字幕电影| 日日夜夜操网爽| 久久精品成人免费网站| 亚洲国产精品sss在线观看| 中文字幕av电影在线播放| 1024视频免费在线观看| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产成人免费无遮挡视频| 色播亚洲综合网| 男女午夜视频在线观看| 怎么达到女性高潮| 国产精品久久视频播放| 欧美av亚洲av综合av国产av| 91精品国产国语对白视频| 一区二区三区精品91| 日韩精品免费视频一区二区三区| 91在线观看av| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 丰满的人妻完整版| 国产精品乱码一区二三区的特点 |