• <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 ?

    自然循環(huán)流動不穩(wěn)定條件下的傳熱特性實(shí)驗(yàn)研究

    2019-05-13 07:31:14高璞珍譚思超王忠乙陳先兵
    原子能科學(xué)技術(shù) 2019年4期
    關(guān)鍵詞:不穩(wěn)定性傳熱系數(shù)熱流

    王 強(qiáng),高璞珍,譚思超,王忠乙,陳先兵,黃 瑩

    (哈爾濱工程大學(xué) 核安全與仿真技術(shù)國防重點(diǎn)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室,黑龍江 哈爾濱 150001)

    在核電廠設(shè)計(jì)過程中,為提高反應(yīng)堆的固有安全性,增強(qiáng)其對各事故工況的承受能力,非能動原理受到了越來越高的重視。自然循環(huán)作為一種重要的非能動手段,在核電站事故工況的應(yīng)對方面扮演了十分重要的角色。然而,流動不穩(wěn)定性的發(fā)生,卻嚴(yán)重制約了自然循環(huán)原理的應(yīng)用[1-3]。

    自然循環(huán)流動不穩(wěn)定性發(fā)生后,流體與熱構(gòu)件之間的傳熱特性往往十分復(fù)雜。對于某些極端工況,如流體滯止、倒流等,加熱構(gòu)件表面會出現(xiàn)瞬時干涸,甚至持續(xù)地處于缺液狀態(tài)[4]。這種沸騰臨界的發(fā)生會伴隨著局部傳熱系數(shù)的驟降,嚴(yán)重時會導(dǎo)致壁面燒毀,進(jìn)而破壞反應(yīng)堆包殼等結(jié)構(gòu)的完整性,導(dǎo)致放射性物質(zhì)的泄漏等嚴(yán)重事故。因此,針對自然循環(huán)流動不穩(wěn)定性發(fā)生期間,沸騰傳熱過程及傳熱系數(shù)變化規(guī)律的研究十分必要。Zhao等[5]和Okawa等[6]研究了流量正弦波動條件下,宏觀通道內(nèi)發(fā)生的瞬態(tài)沸騰臨界和液膜蒸干問題。結(jié)果表明,周期性的流量波動在高熱流下會出現(xiàn)局部干涸與再潤濕現(xiàn)象,導(dǎo)致臨界熱流密度qCHF降低。Barber等[7]和Lee等[8]的研究則表明,微通道內(nèi)流動沸騰的傳熱機(jī)制與宏觀通道的存在差異,更易發(fā)生流動不穩(wěn)定性。

    國內(nèi)外學(xué)者對流量振蕩條件下傳熱特性的研究,多數(shù)集中在強(qiáng)迫循環(huán)條件下,而自然循環(huán)下的研究仍不完善。本文著重討論在自然循環(huán)系統(tǒng)中,流量發(fā)生自持的周期性振蕩后沸騰傳熱特性的變化規(guī)律,并通過對實(shí)驗(yàn)結(jié)果的深入分析,結(jié)合流動不穩(wěn)定性的類型、參數(shù)特征,總結(jié)沸騰傳熱系數(shù)(瞬時值和時均值)在不同模式下的變化規(guī)律,以揭示自然循環(huán)兩相流動不穩(wěn)定性的機(jī)理。

    1 實(shí)驗(yàn)方法

    1.1 實(shí)驗(yàn)裝置

    實(shí)驗(yàn)回路如圖1所示,主回路由電加熱實(shí)驗(yàn)段、絕熱上升段、管殼式冷卻器、循環(huán)泵、變頻器、穩(wěn)壓器、預(yù)熱器、測量儀表等組成。流體在預(yù)熱器中被加熱至設(shè)定溫度后,進(jìn)入實(shí)驗(yàn)段繼續(xù)加熱至沸騰,兩相流體經(jīng)過絕熱上升段后在冷卻器內(nèi)被二次側(cè)流體冷凝,然后經(jīng)過下降段、水平管段流回預(yù)熱器入口完成整個循環(huán)。在進(jìn)行自然循環(huán)相關(guān)實(shí)驗(yàn)時,循環(huán)泵被隔離。

    圖1 自然循環(huán)實(shí)驗(yàn)回路示意圖Fig.1 Schematic of natural circulation experimental apparatus

    實(shí)驗(yàn)段采用φ16 mm×1 mm圓形通道,有效加熱長度Lh為1.6 m。利用高頻直流電源對實(shí)驗(yàn)段加熱,通過固定在實(shí)驗(yàn)段兩端的銅制電極將電流加載于實(shí)驗(yàn)段上。實(shí)驗(yàn)段上下法蘭處利用聚四氟乙烯與回路其他部分絕緣,實(shí)驗(yàn)段外側(cè)纏繞硅酸鋁纖維繩、保溫棉等材料進(jìn)行保溫,以降低對環(huán)境的散熱。實(shí)驗(yàn)段外壁面布置有21根N型熱電偶測量外壁溫Two,在實(shí)驗(yàn)段進(jìn)、出口,上升段,冷卻器出口等位置處,設(shè)有若干等級為Ⅰ級的鎧裝熱電偶監(jiān)測水溫(圖1)。另外,在實(shí)驗(yàn)段不同位置開有測壓孔,經(jīng)過凝液罐后將壓差信號傳遞到壓差傳感器(±0.1%)。關(guān)于實(shí)驗(yàn)段熱電偶具體的布置方式以及壓降測量方式,詳見王強(qiáng)等[2]和Chen等[9]的研究。

    本文的實(shí)驗(yàn)條件為:系統(tǒng)壓力psys,0.2~0.5 MPa;實(shí)驗(yàn)段入口過冷度ΔTsub,in,35~65 ℃;入口質(zhì)量流速Gin,-621.7~1 480.8 kg/(m2·s);加熱段熱流密度q,28.4~369.6 kW/m2。

    1.2 數(shù)據(jù)處理

    實(shí)驗(yàn)段熱流密度q可利用式(1)計(jì)算:

    (1)

    式中:η為實(shí)驗(yàn)段的加熱效率,其值由穩(wěn)態(tài)熱平衡實(shí)驗(yàn)獲得;U為實(shí)驗(yàn)段兩端電壓,V;I為實(shí)驗(yàn)段電流,A;di為實(shí)驗(yàn)段內(nèi)徑,m;Lh為實(shí)驗(yàn)段有效加熱長度,m。

    根據(jù)柱坐標(biāo)下的穩(wěn)態(tài)導(dǎo)熱微分方程,結(jié)合實(shí)驗(yàn)中外壁面處的兩類邊界條件,可計(jì)算實(shí)驗(yàn)段的內(nèi)壁溫Twi(℃)。導(dǎo)熱方程為:

    (2)

    邊界條件為:

    (3)

    內(nèi)壁溫Twi為:

    (4)

    式中:λ為熱導(dǎo)率,W/(m·℃);qv為體積釋熱率,W/m3;do為實(shí)驗(yàn)段外徑,m;Two為外壁溫,℃;r為圓柱坐標(biāo)下管壁的徑向位置,m。

    實(shí)驗(yàn)中采用薄壁不銹鋼管作為實(shí)驗(yàn)段(厚度δ=1 mm),管壁的導(dǎo)熱熱阻遠(yuǎn)小于表面對流傳熱熱阻。因此,忽略實(shí)驗(yàn)段內(nèi)、外壁面間溫度變化的相位差,實(shí)驗(yàn)段內(nèi)局部傳熱系數(shù)hj(kW/(m2·℃))為:

    (5)

    (6)

    式中,T為流量自持振蕩期間有效數(shù)據(jù)的采樣時間,s。

    1.3 不確定性分析

    本實(shí)驗(yàn)中涉及到的參數(shù)可分為直接測量值與間接測量值兩類。對于直接測量值,如溫度、流量、壓力等,其不確定度σi使用B類不確定度的評價方法。而對于間接測量值,如熱流密度q、傳熱系數(shù)h等,則首先根據(jù)其物理意義建立相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型,并以誤差傳遞公式求出這些參數(shù)的相對不確定度[10]。據(jù)此,自然循環(huán)實(shí)驗(yàn)中各參數(shù)的不確定度分析結(jié)果列于表1。

    表1 自然循環(huán)實(shí)驗(yàn)參數(shù)的相對不確定度Table 1 Relative uncertainty of natural circulation experimental parameter

    2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論

    2.1 流動不穩(wěn)定性模式

    圖2 不同熱流密度下自然循環(huán)流動模式Fig.2 Natural circulation modes under different heat fluxes

    實(shí)驗(yàn)中保持加熱段入口過冷度ΔTsub,in不變,步進(jìn)增加加熱功率,即實(shí)驗(yàn)段熱流密度q。在低壓(0.2~0.5 MPa)自然循環(huán)實(shí)驗(yàn)中,主要觀察到兩種典型的周期性振蕩模式,如圖2所示,隨熱流密度的增加,自然循環(huán)平均流量逐漸增大,系統(tǒng)由穩(wěn)態(tài)首先發(fā)展為沸騰誘發(fā)的流動不穩(wěn)定性。隨加熱段熱流密度的繼續(xù)增加,系統(tǒng)進(jìn)入復(fù)合型流動不穩(wěn)定狀態(tài)。圖中以誤差棒的方式描述流量振蕩的最大值與最小值,工況中OFI(流動不穩(wěn)定性起始點(diǎn))對應(yīng)的熱流密度為179.3 kW/m2。

    在中等熱流密度下發(fā)生的自然循環(huán)流動不穩(wěn)定性,隨熱流密度的增加,流量振蕩幅值會逐漸變大。然而,高熱流密度下出現(xiàn)的復(fù)合型流動不穩(wěn)定性,流量振蕩的幅值隨熱流密度的增加變化并不顯著。隨著自然循環(huán)流動模式的轉(zhuǎn)變,實(shí)驗(yàn)段出口的平均含汽率(αavg)有較大變化。由于高熱流密度下流量大幅度振蕩,實(shí)驗(yàn)段出口在較長時間內(nèi)都為單相,所以出口含汽率的平均值低于中、低熱流密度的工況。另外,在高熱流密度下,實(shí)驗(yàn)段內(nèi)流體會反向流動,流量的大幅度振蕩使實(shí)驗(yàn)段內(nèi)存在多種傳熱模式的交替。可見,可通過出口平均含汽率的突降點(diǎn)以及流量振蕩相對值(ΔG/Gavg)的轉(zhuǎn)折點(diǎn),來界定中、低熱流密度與高熱流密度這兩種流動不穩(wěn)定模式。

    2.2 沸騰流動不穩(wěn)定性

    在中、低熱流密度條件下,自然循環(huán)系統(tǒng)首先出現(xiàn)由沸騰誘發(fā)的流動不穩(wěn)定性,如圖3所示。自然循環(huán)流量振蕩較為規(guī)則,類似于正弦曲線。由于實(shí)驗(yàn)段有效加熱段的兩端固定有銅制電極,考慮到電極與實(shí)驗(yàn)段間的導(dǎo)熱及蓄熱作用,故分別選取x/Lh=0.2,0.9(x為測點(diǎn)與入口的距離,m)處的溫度測量值作為進(jìn)、出口壁溫進(jìn)行分析。流動不穩(wěn)定期間,實(shí)驗(yàn)段出口位置的壁面過熱度ΔTw,out及中間位置的壁面過熱度ΔTw,middle基本不變,而入口位置的壁面過熱度ΔTw,in波動較大。水溫呈現(xiàn)另一種情況,在整個熱管段(實(shí)驗(yàn)段+上升段)的進(jìn)、出口水溫不隨流量而改變,且上升段出口水溫為當(dāng)?shù)貕毫ο碌娘柡蜏囟?,而加熱段出口水溫在飽和溫度附近發(fā)生周期性振蕩。

    從上述實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,實(shí)驗(yàn)段內(nèi)存在持續(xù)的流動沸騰現(xiàn)象,出口附近過冷沸騰與飽和沸騰交替發(fā)生,所以出口的壁面過熱度ΔTw,out基本不變。在實(shí)驗(yàn)段中下部分,由于兩相交界面位置的上下移動,壁面與流體的局部傳熱特性在單相對流傳熱與過冷沸騰傳熱之間切換,因而壁面過熱度變化更明顯。此外,實(shí)驗(yàn)段出口處產(chǎn)生的氣泡經(jīng)歷長大、冷凝、輸運(yùn)等過程,使得實(shí)驗(yàn)段入口壓力小幅度波動。入口壓力pin實(shí)際上為高頻與低頻脈動的疊加,既具有與流量相似的振蕩周期,又伴隨有小幅度的高頻波動。楊瑞昌等[3,11]研究了自然循環(huán)系統(tǒng)在過冷沸騰作用下出現(xiàn)的密度波不穩(wěn)定性,從流量及壓力的脈動頻率區(qū)分了兩種不穩(wěn)定性模式。據(jù)此,本實(shí)驗(yàn)得到的這種流動不穩(wěn)定性可認(rèn)為是兩種沸騰過程的疊加。

    圖3 沸騰流動不穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)結(jié)果Fig.3 Experimental result of boiling induced flow instability

    本實(shí)驗(yàn)中盡管流量振蕩曲線較為規(guī)則,但實(shí)際上這種自然循環(huán)流動不穩(wěn)定性由多個因素共同支配。結(jié)合上述實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,這種中、低熱流密度下出現(xiàn)的不穩(wěn)定性由沸騰誘發(fā),并伴隨有間歇噴泉與閃蒸現(xiàn)象。實(shí)驗(yàn)段中由于沸騰而產(chǎn)生的氣泡涌入上升段后,會有一部分被冷凝,同時加熱上升段內(nèi)流體,使其溫度接近當(dāng)?shù)貕毫ο碌娘柡蜏囟炔⒈3植蛔?圖3b),為閃蒸的發(fā)生提供了條件。兩相流體進(jìn)入上升段后發(fā)生的噴發(fā)、冷凝、再填充現(xiàn)象,使有效驅(qū)動壓頭周期性變化,從而導(dǎo)致自然循環(huán)流量波動[12-14]。而這種間歇泉的程度由實(shí)驗(yàn)段出口流體的狀態(tài)決定,可見,這種流動不穩(wěn)定模式受加熱段內(nèi)的傳熱特性所支配。

    2.3 復(fù)合型流動不穩(wěn)定性

    在高熱流密度條件下,實(shí)驗(yàn)觀察到另一種自然循環(huán)的流量振蕩模式,如圖4所示,相比中、低熱流密度的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,流量振蕩曲線并不規(guī)則,但具有明顯的周期性。流動不穩(wěn)定性誘發(fā)沸騰臨界,出口壁面可能間歇性干涸,壁溫短暫飛躍。隨著瞬時流量的增加,管壁被重新潤濕,傳熱系數(shù)變大,因而壁溫回落。Kyung等[15]在開式自然循環(huán)回路中觀察到這種類型的流動不穩(wěn)定性,并通過頻譜分析等手段將其歸結(jié)為一種由兩種振蕩模式(PC(A)和PC(B))疊加而形成的復(fù)合型流動不穩(wěn)定性。

    圖4 復(fù)合型流動不穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)結(jié)果Fig.4 Experimental result of compound dynamic flow instability

    3 流量不穩(wěn)定期間傳熱特性分析

    周期性流量波動條件下,加熱通道內(nèi)沸騰傳熱機(jī)制也會相應(yīng)改變,在自然循環(huán)系統(tǒng)中該問題更為復(fù)雜。在自然循環(huán)回路中,流量振蕩首先使得實(shí)驗(yàn)段內(nèi)截面含汽率波動,從而導(dǎo)致兩相流體的平均密度改變。由于自然循環(huán)驅(qū)動壓頭由冷、熱段流體的密度差決定,所以驅(qū)動壓頭反過來影響系統(tǒng)流量。因此,對于自然循環(huán)系統(tǒng)中出現(xiàn)的沸騰流動不穩(wěn)定性,自然循環(huán)流量的自持振蕩既是沸騰發(fā)生的條件,也是沸騰與其他因素耦合后的結(jié)果。

    沸騰通道內(nèi)流量的脈動往往伴隨著兩相流型的變遷,這意味著相間動量傳遞模式和傳熱模式的變化。對于系統(tǒng)暫態(tài)過程流型的判別,通常利用Mishima等[18]提出的流型過渡準(zhǔn)則。由于某些過渡區(qū)的判據(jù)以表觀速度J為依據(jù),所以本文結(jié)合各階段流型及本實(shí)驗(yàn)流道型式尺寸(φ16 mm×1 mm圓管),推出以含汽率α為自變量的流型過渡判據(jù)(表2)。在流量不穩(wěn)定期間,盡管加熱通道內(nèi)的流型往往是不充分發(fā)展的,但傳熱特性與之密切相關(guān),所以本文借此說明流量振蕩期間加熱段內(nèi)的傳熱分區(qū)。

    圖5 沸騰流動不穩(wěn)定性傳熱特性Fig.5 Heat transfer characteristic of boiling induced flow instability

    圖5為實(shí)驗(yàn)段出口的壁面過熱度ΔTw,out、傳熱系數(shù)hout及出口含汽率αout在流量振蕩下隨時間的變化曲線。對于中、低熱流密度下出現(xiàn)的沸騰流動不穩(wěn)定性,由于流量振蕩幅值較小(ΔG/Gavg=0.8~2.0),實(shí)驗(yàn)段出口處于過冷沸騰與飽和沸騰交替的狀態(tài)。一般認(rèn)為,當(dāng)氣泡間碰撞聚結(jié)的頻率達(dá)到一定值后,紊流應(yīng)力的作用大于浮力,會發(fā)生從泡狀流到彈狀流的過渡。Mishima等[18]認(rèn)為當(dāng)含汽率大于0.3時,基本上過渡到了彈狀流。據(jù)此可認(rèn)為在中、低熱流密度下的流量脈動期間,流型為泡狀流和彈狀流(圖2、5)。局部傳熱系數(shù)雖具有明顯的周期性,但變化幅度較小。過冷沸騰階段,氣泡彌散于近壁處,氣泡沿壁面邊滑移邊增長,并隨汽化核心的增多而脫離壁面進(jìn)入主流區(qū)。局部傳熱靠單相對流和氣泡沸騰兩種作用,靠近壁面的液體邊界層溫度和壁面溫度隨熱量的持續(xù)輸入而逐漸升高,但傳熱系數(shù)下降。飽和沸騰階段,壁面與流體傳熱主要為泡核沸騰。隨著截面含汽率的增加,兩相自然循環(huán)流量不斷提高,壁面過熱度略有下降。

    當(dāng)自然循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)入高熱流密度下的復(fù)合型流動不穩(wěn)定狀態(tài)后,加熱段內(nèi)傳熱特性變化更為顯著。這種不規(guī)則的自持振蕩,是流動沸騰、上游可壓縮容積、上升段水裝量等多個因素共同耦合的結(jié)果。本文僅以這種周期性的流量作為條件,分析在流量振蕩條件下局部傳熱特性的變化規(guī)律。

    圖6 復(fù)合型流動不穩(wěn)定性傳熱特性Fig.6 Heat transfer characteristic of compound dynamic flow instability

    復(fù)合型流動不穩(wěn)定性傳熱特性如圖6所示,流量脈動期間(ΔG/Gavg=3.0~3.7),實(shí)驗(yàn)段出口依次經(jīng)歷單相對流傳熱、核態(tài)沸騰、液膜對流沸騰、濕蒸汽傳熱等傳熱類型。結(jié)合圖4a中流量的變化規(guī)律可知,自然循環(huán)系統(tǒng)中產(chǎn)生的瞬時高流量帶動大量過冷液體進(jìn)入加熱段,管內(nèi)首先進(jìn)入單相對流傳熱區(qū)(階段Ⅰ)。在第Ⅱ階段內(nèi),由于實(shí)驗(yàn)段平均流量極低,出口含汽率迅速增加,使流體由泡狀流迅速過渡為環(huán)狀流,期間部分流型未充分發(fā)展。流體從核態(tài)沸騰進(jìn)入液膜強(qiáng)制對流蒸發(fā)區(qū)后,傳熱系數(shù)迅速增加,液膜隨蒸發(fā)而不斷變薄,但壁面過熱度ΔTw基本不變。雖然實(shí)驗(yàn)段內(nèi)蒸發(fā)導(dǎo)致流體平均密度降低,即驅(qū)動壓頭提高,但由于流體慣性的作用,自然循環(huán)流量并不會及時響應(yīng)。因此,入口流量相對于實(shí)驗(yàn)段驅(qū)動力存在時間滯后,流動進(jìn)入短暫的缺液區(qū)(階段Ⅲ)。濕蒸汽代替液膜層與壁面直接接觸,傳熱系數(shù)陡降,壁面過熱度顯著升高。但由于自然循環(huán)流量已開始上升,這種瞬時的沸騰臨界并未持續(xù)太久。在第Ⅳ階段,壁面被再次潤濕,傳熱進(jìn)入泡核沸騰區(qū)。

    密度波型脈動(DWO)是自然循環(huán)系統(tǒng)中最常出現(xiàn)的動態(tài)流動不穩(wěn)定性,其主要形成原因在于流體密度周期性變化[1]。DWO發(fā)生在N型曲線的正斜率區(qū),可近似通過振蕩周期與輸運(yùn)時間的倍數(shù)關(guān)系進(jìn)行判定(約為輸運(yùn)時間的1~2倍)。壓力降型脈動(PDO)也常出現(xiàn)于工質(zhì)具備壓縮空間的兩相系統(tǒng)中。而從上述傳熱特性的分析中不難看出,復(fù)合型流動不穩(wěn)定性加熱段出口處于單相、兩相交替的狀態(tài),即該類流動不穩(wěn)定性并不局限在DWO-Ⅰ或DWO-Ⅱ,自然循環(huán)驅(qū)動壓頭受到流體密度波動的影響十分顯著。另外,從圖4d中壓力變化的相對幅值可知,主回路與穩(wěn)壓器之間存在PDO的工質(zhì)交換??梢姡@種復(fù)合型流動不穩(wěn)定性由密度波流動不穩(wěn)定性支配,同時受到加熱段上游波動箱(即穩(wěn)壓器)的聯(lián)合作用[2]。

    自然循環(huán)在不同流動模式下,加熱段內(nèi)局部傳熱特性差異較大。不同熱流密度下局部傳熱系數(shù)的瞬時值和平均值如圖7所示。在單相穩(wěn)態(tài)自然循環(huán)下,傳熱系數(shù)隨熱流密度近似呈線性增加。進(jìn)入兩相流動后,系統(tǒng)在較窄的熱流工況內(nèi)維持穩(wěn)定流動,傳熱系數(shù)遠(yuǎn)高于單相對流傳熱。

    圖7 自然循環(huán)流動不穩(wěn)定下的局部傳熱系數(shù)Fig.7 Local heat transfer coefficient under natural circulation flow instability

    在沸騰誘發(fā)的流動不穩(wěn)定性中,局部傳熱系數(shù)的平均值與兩相穩(wěn)態(tài)工況基本相同,但振蕩幅值會隨熱流密度的增加而增大。自然循環(huán)進(jìn)入復(fù)合型流動不穩(wěn)定后,傳熱系數(shù)的平均值及脈動幅值隨熱流密度的增加并無顯著變化,但最大壁面過熱度ΔTw,max持續(xù)變大。結(jié)合圖6中瞬時值的變化規(guī)律可知,傳熱系數(shù)的最大值對應(yīng)液膜強(qiáng)制對流蒸發(fā)區(qū)與缺液區(qū)的交界點(diǎn),而其最小值卻并不對應(yīng)沸騰臨界后傳熱系數(shù)的最小值。這是因?yàn)樵诹髁坎▌訔l件下,入口流量的迅速補(bǔ)充使壁面重新潤濕,沸騰臨界現(xiàn)象消失而回到泡核沸騰。盡管這種周期性干涸導(dǎo)致的壁溫上升幅度低于持續(xù)性干涸,且局部傳熱系數(shù)較大,但隨著熱流密度的增加,自然循環(huán)可能長時間處于低流量狀態(tài),管壁上的干涸點(diǎn)無法及時被液膜重新潤濕時,壁面可能因發(fā)生持續(xù)干涸而燒毀,危及系統(tǒng)的安全性。

    隨熱流密度的增加,平均傳熱系數(shù)持續(xù)變高,但壁面仍可能因?yàn)槎虝r間處于缺液區(qū)而干涸,甚至燒毀。這種瞬態(tài)沸騰臨界在流量脈動條件下,由于過冷流體的潤濕作用,并不會導(dǎo)致壁溫大幅度飛升,但仍會對熱構(gòu)件造成極大的熱沖擊。相對于流量穩(wěn)定條件下發(fā)生的持續(xù)性沸騰臨界,復(fù)合型流動不穩(wěn)定性導(dǎo)致間歇性干涸的熱流密度較低,即自然循環(huán)出現(xiàn)的復(fù)合型流動不穩(wěn)定性會使沸騰臨界提前發(fā)生,在自然循環(huán)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中應(yīng)予以充分考慮。

    4 結(jié)論

    在實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)壓強(qiáng)psys為0.2~0.5 MPa、入口質(zhì)量流速Gin為-621.7~1 480.8 kg/(m2·s)、入口過冷度ΔTsub,in為35~65 ℃的實(shí)驗(yàn)工況下,進(jìn)行了一系列自然循環(huán)實(shí)驗(yàn),得出以下結(jié)論。

    1) 中、低熱流密度下,自然循環(huán)進(jìn)入由流動沸騰誘發(fā)的流動不穩(wěn)定性,并伴隨有間歇噴泉與閃蒸現(xiàn)象。高熱流密度下,自然循環(huán)流量發(fā)生周期性的不規(guī)則振蕩,實(shí)驗(yàn)段內(nèi)發(fā)生的沸騰是發(fā)生這種復(fù)合型不穩(wěn)定性的必要不充分條件。

    2) 沸騰流動不穩(wěn)定期間,自然循環(huán)局部傳熱系數(shù)的時均值不隨熱流密度的增加而變大。復(fù)合型流動不穩(wěn)定性中,局部傳熱系數(shù)會因出現(xiàn)瞬時的液膜蒸干而迅速下降。

    3) 復(fù)合型流動不穩(wěn)定性的平均傳熱系數(shù)高于兩相穩(wěn)定自然循環(huán),流量的大幅度振蕩誘發(fā)間歇性干涸。隨著熱流密度的提高,傳熱過程可能由間歇性干涸轉(zhuǎn)變?yōu)槌掷m(xù)性干涸的沸騰臨界形式。

    4) 在自然循環(huán)系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,應(yīng)充分考慮流動不穩(wěn)定引起的間歇性沸騰臨界,避免熱構(gòu)件受到持續(xù)的熱沖擊及可能因?yàn)殚L時間缺液而發(fā)生持續(xù)性干涸。

    猜你喜歡
    不穩(wěn)定性傳熱系數(shù)熱流
    探析寒冷地區(qū)75%建筑節(jié)能框架下圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱工性能的重組
    可壓縮Navier-Stokes方程平面Couette-Poiseuille流的線性不穩(wěn)定性
    內(nèi)傾斜護(hù)幫結(jié)構(gòu)控釋注水漏斗熱流道注塑模具
    空調(diào)溫控器上蓋熱流道注塑模具設(shè)計(jì)
    聚合物微型零件的熱流固耦合變形特性
    中國塑料(2017年2期)2017-05-17 06:13:24
    新型鋁合金節(jié)能窗傳熱系數(shù)和簡化計(jì)算
    增強(qiáng)型體外反搏聯(lián)合中醫(yī)辯證治療不穩(wěn)定性心絞痛療效觀察
    聚乳酸吹膜過程中傳熱系數(shù)的研究
    中國塑料(2015年2期)2015-10-14 05:34:24
    前列地爾治療不穩(wěn)定性心絞痛療效觀察
    透明殼蓋側(cè)抽模熱流道系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
    中國塑料(2014年5期)2014-10-17 03:02:17
    国产黄a三级三级三级人| 精品久久久久久久久av| 最后的刺客免费高清国语| 国产亚洲欧美98| 久久久久久久亚洲中文字幕| 久久精品91蜜桃| 少妇被粗大猛烈的视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 真人一进一出gif抽搐免费| 亚洲男人的天堂狠狠| 欧美+日韩+精品| 人妻夜夜爽99麻豆av| 精品人妻偷拍中文字幕| 欧美3d第一页| 成年人黄色毛片网站| 国产亚洲精品久久久com| 丝袜美腿在线中文| 一区二区三区免费毛片| 国产人妻一区二区三区在| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产精品久久电影中文字幕| 高清在线国产一区| 精品久久久噜噜| 国产精品99久久久久久久久| 久久精品91蜜桃| 在线观看一区二区三区| 男女之事视频高清在线观看| 校园人妻丝袜中文字幕| 一夜夜www| 嫁个100分男人电影在线观看| 久久午夜福利片| 国产麻豆成人av免费视频| 美女高潮的动态| 久久草成人影院| 国产视频内射| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 一本精品99久久精品77| 国产v大片淫在线免费观看| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产av麻豆久久久久久久| 在线观看66精品国产| av天堂在线播放| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 91麻豆精品激情在线观看国产| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产不卡一卡二| 久久这里只有精品中国| 国产一区二区三区av在线 | 欧美在线一区亚洲| 日本一二三区视频观看| 两人在一起打扑克的视频| 精品久久久久久成人av| 精品一区二区三区av网在线观看| 国产在线男女| 看免费成人av毛片| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 97碰自拍视频| 丰满的人妻完整版| 真实男女啪啪啪动态图| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 搞女人的毛片| 韩国av一区二区三区四区| 在线天堂最新版资源| 久久久午夜欧美精品| 丰满的人妻完整版| 成年女人永久免费观看视频| av在线天堂中文字幕| 99九九线精品视频在线观看视频| 久久久久久久精品吃奶| 99久久精品国产国产毛片| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 老司机福利观看| 亚洲人成网站高清观看| 欧美高清成人免费视频www| 成人国产综合亚洲| 国产一级毛片七仙女欲春2| av中文乱码字幕在线| 成人国产麻豆网| 国产一区二区激情短视频| 国产欧美日韩一区二区精品| 免费一级毛片在线播放高清视频| 亚洲美女黄片视频| 免费搜索国产男女视频| 直男gayav资源| 一级黄色大片毛片| 我的女老师完整版在线观看| av女优亚洲男人天堂| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲美女黄片视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 日韩欧美 国产精品| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 最后的刺客免费高清国语| 日本一本二区三区精品| 此物有八面人人有两片| 99国产精品一区二区蜜桃av| 久久国产精品人妻蜜桃| 亚洲精品在线观看二区| 黄色视频,在线免费观看| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲无线观看免费| 久久国产乱子免费精品| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲国产精品sss在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| 老女人水多毛片| 日韩欧美在线乱码| 99久久九九国产精品国产免费| 国内精品宾馆在线| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 成年版毛片免费区| 少妇人妻一区二区三区视频| 天堂√8在线中文| 最近最新免费中文字幕在线| 极品教师在线视频| 日本一本二区三区精品| 看免费成人av毛片| 大型黄色视频在线免费观看| 日韩精品有码人妻一区| 日本免费a在线| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国内精品久久久久精免费| 久久久久久久久久成人| 天天一区二区日本电影三级| 一个人看的www免费观看视频| 国产一区二区三区视频了| 黄片wwwwww| 九色成人免费人妻av| 欧美黑人巨大hd| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 女同久久另类99精品国产91| 久久久久久久午夜电影| 如何舔出高潮| 欧美三级亚洲精品| 综合色av麻豆| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国语自产精品视频在线第100页| 草草在线视频免费看| 久久久久国内视频| 亚洲三级黄色毛片| 日韩中字成人| 午夜福利视频1000在线观看| 成人精品一区二区免费| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 岛国在线免费视频观看| 国产精品一区二区免费欧美| 久久精品人妻少妇| 欧美成人a在线观看| 老女人水多毛片| 人妻夜夜爽99麻豆av| 九九热线精品视视频播放| 国产69精品久久久久777片| 国产免费男女视频| 我的女老师完整版在线观看| 日本 欧美在线| 国产伦人伦偷精品视频| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 在线a可以看的网站| 亚洲真实伦在线观看| 国产欧美日韩精品亚洲av| 免费人成视频x8x8入口观看| 欧美色欧美亚洲另类二区| 久久久精品大字幕| h日本视频在线播放| 村上凉子中文字幕在线| 久久久久久久午夜电影| 99久久精品国产国产毛片| 高清在线国产一区| 日韩精品中文字幕看吧| 久久久午夜欧美精品| 精品久久国产蜜桃| 热99re8久久精品国产| 中国美白少妇内射xxxbb| 91av网一区二区| 午夜老司机福利剧场| 国产探花在线观看一区二区| 一a级毛片在线观看| 男人的好看免费观看在线视频| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲精品影视一区二区三区av| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 22中文网久久字幕| 在线观看午夜福利视频| 91狼人影院| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 亚洲最大成人手机在线| 91在线观看av| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 简卡轻食公司| 看十八女毛片水多多多| 欧美一区二区亚洲| 成人美女网站在线观看视频| 91av网一区二区| 美女cb高潮喷水在线观看| 在线国产一区二区在线| 亚洲av美国av| 亚洲男人的天堂狠狠| 12—13女人毛片做爰片一| 一级毛片久久久久久久久女| 欧美一级a爱片免费观看看| 午夜福利在线在线| 亚洲四区av| 欧美激情国产日韩精品一区| 有码 亚洲区| 老司机午夜福利在线观看视频| 免费观看在线日韩| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 国产美女午夜福利| 99视频精品全部免费 在线| 国国产精品蜜臀av免费| 欧美极品一区二区三区四区| 亚洲国产高清在线一区二区三| a级毛片a级免费在线| 精品午夜福利视频在线观看一区| 91久久精品电影网| 性插视频无遮挡在线免费观看| 国产色婷婷99| avwww免费| 天天一区二区日本电影三级| 精品久久久久久,| 最近最新免费中文字幕在线| 欧美高清成人免费视频www| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 久9热在线精品视频| 欧美人与善性xxx| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 成人毛片a级毛片在线播放| 精品免费久久久久久久清纯| 赤兔流量卡办理| 亚洲美女视频黄频| 美女高潮的动态| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产黄色小视频在线观看| 男女那种视频在线观看| 999久久久精品免费观看国产| 超碰av人人做人人爽久久| 国产 一区 欧美 日韩| 国产高潮美女av| 丝袜美腿在线中文| 成人欧美大片| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 色精品久久人妻99蜜桃| bbb黄色大片| 欧美日本视频| 黄片wwwwww| 免费搜索国产男女视频| 又爽又黄a免费视频| 12—13女人毛片做爰片一| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 中出人妻视频一区二区| 亚洲最大成人中文| 美女黄网站色视频| 可以在线观看的亚洲视频| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 久久久国产成人免费| 亚洲成av人片在线播放无| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 如何舔出高潮| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| a级毛片a级免费在线| 女人被狂操c到高潮| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产主播在线观看一区二区| 俺也久久电影网| 别揉我奶头 嗯啊视频| 亚洲国产精品合色在线| 在线观看一区二区三区| 男人和女人高潮做爰伦理| 欧美精品啪啪一区二区三区| 久久亚洲精品不卡| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲美女搞黄在线观看 | 成人特级黄色片久久久久久久| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产成人a区在线观看| 婷婷色综合大香蕉| 两人在一起打扑克的视频| 999久久久精品免费观看国产| 岛国在线免费视频观看| 搡老熟女国产l中国老女人| 精品午夜福利在线看| 亚洲不卡免费看| 波多野结衣高清无吗| 一本久久中文字幕| 亚洲成av人片在线播放无| 日本-黄色视频高清免费观看| 可以在线观看毛片的网站| 国产免费男女视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 成年免费大片在线观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲18禁久久av| 99热6这里只有精品| 国产精品99久久久久久久久| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 亚洲精品日韩av片在线观看| 亚洲精华国产精华精| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产爱豆传媒在线观看| 极品教师在线免费播放| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲av五月六月丁香网| 99热网站在线观看| 午夜爱爱视频在线播放| 不卡视频在线观看欧美| 久久中文看片网| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 九九在线视频观看精品| 性插视频无遮挡在线免费观看| 亚洲性久久影院| 国产高清视频在线观看网站| 国产成人a区在线观看| 国内揄拍国产精品人妻在线| 女的被弄到高潮叫床怎么办 | 亚洲美女搞黄在线观看 | 亚洲国产欧洲综合997久久,| 国产av一区在线观看免费| 精品久久久久久久久亚洲 | 成人国产麻豆网| 亚洲成人久久爱视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产av在哪里看| 三级国产精品欧美在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 一级毛片久久久久久久久女| 夜夜夜夜夜久久久久| 欧美一级a爱片免费观看看| 三级国产精品欧美在线观看| 91久久精品国产一区二区三区| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲在线观看片| 又粗又爽又猛毛片免费看| 精品免费久久久久久久清纯| 级片在线观看| 国产高潮美女av| 男女之事视频高清在线观看| 又爽又黄a免费视频| 91久久精品电影网| 91在线精品国自产拍蜜月| 乱码一卡2卡4卡精品| 1000部很黄的大片| 精品久久国产蜜桃| 国产单亲对白刺激| 在线a可以看的网站| 日韩强制内射视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 午夜福利在线在线| 最后的刺客免费高清国语| 久久99热6这里只有精品| 欧美成人免费av一区二区三区| 亚洲久久久久久中文字幕| 欧美一区二区精品小视频在线| 偷拍熟女少妇极品色| 在线播放国产精品三级| 成人毛片a级毛片在线播放| 男女之事视频高清在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看 | 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 久久久久久久亚洲中文字幕| .国产精品久久| 色综合亚洲欧美另类图片| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲一区二区三区色噜噜| 久久久久久久午夜电影| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲专区中文字幕在线| a在线观看视频网站| 久久久久久久久中文| 高清日韩中文字幕在线| 色av中文字幕| 日本黄大片高清| 日韩av在线大香蕉| 亚洲三级黄色毛片| 精品久久久久久久久亚洲 | 成年版毛片免费区| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 观看免费一级毛片| 在线观看一区二区三区| 夜夜夜夜夜久久久久| 成年女人看的毛片在线观看| 91在线精品国自产拍蜜月| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 我的女老师完整版在线观看| 女的被弄到高潮叫床怎么办 | 欧美色视频一区免费| 尾随美女入室| 国产一区二区激情短视频| 亚洲av成人精品一区久久| 久久精品国产自在天天线| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 黄色一级大片看看| 九九热线精品视视频播放| 老女人水多毛片| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 婷婷丁香在线五月| 日韩精品青青久久久久久| 给我免费播放毛片高清在线观看| 内射极品少妇av片p| 亚洲美女视频黄频| 午夜精品久久久久久毛片777| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产精品人妻久久久影院| 久久久久九九精品影院| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 亚洲avbb在线观看| 中文字幕av成人在线电影| 成人午夜高清在线视频| 日本在线视频免费播放| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲成人久久爱视频| 又紧又爽又黄一区二区| 日韩欧美免费精品| 九色国产91popny在线| 国产一区二区三区视频了| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 婷婷丁香在线五月| 1000部很黄的大片| 深夜a级毛片| 午夜福利在线在线| 日韩亚洲欧美综合| 真实男女啪啪啪动态图| 国产不卡一卡二| 亚洲欧美日韩高清专用| av福利片在线观看| 色综合站精品国产| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲五月天丁香| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 日韩精品青青久久久久久| 免费人成视频x8x8入口观看| 色5月婷婷丁香| 国产精品,欧美在线| 婷婷丁香在线五月| 三级国产精品欧美在线观看| 波多野结衣高清作品| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲av成人精品一区久久| 精品国产三级普通话版| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产精品,欧美在线| 国产伦一二天堂av在线观看| 99国产精品一区二区蜜桃av| 小说图片视频综合网站| 国产美女午夜福利| 亚洲 国产 在线| 99在线人妻在线中文字幕| 国产在视频线在精品| 久久99热这里只有精品18| 婷婷丁香在线五月| 亚州av有码| 日韩欧美国产在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产欧美日韩精品一区二区| 久久久精品欧美日韩精品| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 校园人妻丝袜中文字幕| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 日韩高清综合在线| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 日本爱情动作片www.在线观看 | 亚洲真实伦在线观看| 欧美成人性av电影在线观看| 观看免费一级毛片| 婷婷六月久久综合丁香| 免费在线观看成人毛片| 久久热精品热| 一个人观看的视频www高清免费观看| 99热精品在线国产| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 欧美色欧美亚洲另类二区| 熟女电影av网| 色播亚洲综合网| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 88av欧美| 国产精品伦人一区二区| av天堂在线播放| 午夜亚洲福利在线播放| 中文资源天堂在线| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 国产一区二区三区在线臀色熟女| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 欧美不卡视频在线免费观看| 夜夜爽天天搞| 成人毛片a级毛片在线播放| 毛片女人毛片| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 成人二区视频| 少妇丰满av| 精品久久久噜噜| 亚洲内射少妇av| 天天一区二区日本电影三级| 丝袜美腿在线中文| 国产高潮美女av| 真人一进一出gif抽搐免费| 午夜福利18| 久久99热6这里只有精品| 精品久久久久久,| 亚洲美女搞黄在线观看 | 国产一区二区三区在线臀色熟女| 网址你懂的国产日韩在线| 日本a在线网址| 永久网站在线| 老司机午夜福利在线观看视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 可以在线观看毛片的网站| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产精品野战在线观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 精品福利观看| 变态另类丝袜制服| 久久久久久久久中文| 日本 欧美在线| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久久国产成人免费| 在线观看av片永久免费下载| 啦啦啦啦在线视频资源| 亚州av有码| 国产欧美日韩精品一区二区| 99久久无色码亚洲精品果冻| 亚洲 国产 在线| 欧美丝袜亚洲另类 | 在线免费观看不下载黄p国产 | 精品久久久噜噜| 亚洲内射少妇av| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 深爱激情五月婷婷| 全区人妻精品视频| 麻豆成人午夜福利视频| 99国产极品粉嫩在线观看| 婷婷丁香在线五月| 最好的美女福利视频网| 久久草成人影院| 欧美日韩瑟瑟在线播放| videossex国产| 亚洲av中文av极速乱 | eeuss影院久久| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 变态另类丝袜制服| 国语自产精品视频在线第100页| 欧美黑人巨大hd| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产综合懂色| 国产亚洲91精品色在线| 国产毛片a区久久久久| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲成人久久性| 久久九九热精品免费| 1000部很黄的大片| 欧美高清性xxxxhd video| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 久久香蕉精品热| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产中年淑女户外野战色| 午夜福利高清视频| 亚洲黑人精品在线| netflix在线观看网站| 免费高清视频大片| 99精品在免费线老司机午夜| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲国产精品久久男人天堂| 免费看a级黄色片| aaaaa片日本免费| 久久精品人妻少妇| 日本黄色片子视频| 日韩欧美 国产精品| 麻豆精品久久久久久蜜桃| av天堂在线播放| 成熟少妇高潮喷水视频| 搡老岳熟女国产| 直男gayav资源| 久久久久久伊人网av| 天堂影院成人在线观看| 国产三级在线视频| 一级黄片播放器| 成人国产麻豆网| 国产在线精品亚洲第一网站| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 国产高清三级在线| 国产精品一区二区三区四区久久| 成人一区二区视频在线观看| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产精品人妻久久久久久| 久久精品影院6| 在线观看舔阴道视频| 久久久精品欧美日韩精品| 特级一级黄色大片| 一个人免费在线观看电影| av福利片在线观看| 久久久久九九精品影院| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 午夜免费激情av| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 波多野结衣巨乳人妻| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 国产伦在线观看视频一区| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 午夜久久久久精精品| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 很黄的视频免费| 国内揄拍国产精品人妻在线|