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    汽泡

    • 傾斜棒束通道過冷沸騰傳熱模型研究
      的機(jī)理模型,其中汽泡動(dòng)力學(xué)和壁面熱流分配模型在過冷沸騰熱流密度計(jì)算中的應(yīng)用受到廣泛關(guān)注與研究。在采取壁面熱流分配機(jī)理模型計(jì)算壁面熱流密度時(shí),汽泡脫離直徑、浮升直徑等參數(shù)對(duì)壁面熱流密度計(jì)算具有很大的影響。Klausner等[1]和Zeng等[2]的汽泡力平衡模型是目前應(yīng)用較多的求解汽泡相關(guān)參數(shù)的模型。在最近的研究中,Akand等[3-4]分別對(duì)豎直加熱壁面和以IVR(implementation of in-vessel retentio)為背景的傾斜加熱壁

      原子能科學(xué)技術(shù) 2023年8期2023-08-29

    • 基于高精度子通道程序的棒束臨界熱流密度機(jī)理模型
      又分為均相部分和汽泡引起的附加部分:w′l=w′l,hom+w′l,inc(6)w′g=w′g,hom+w′g,inc(7)式中:w′l、w′g分別為液相、汽相攪混速率;w′l,hom、w′g,hom分別為液相、汽相均勻部分?jǐn)嚮焖俾?w′l,inc、w′g,inc分別為液相、汽相附加部分?jǐn)嚮焖俾?。?duì)于第二類間隙,考慮到1個(gè)棒與其周圍4個(gè)子通道中第二類間隙的攪混類似于環(huán)管的徑向攪混[19],因此第二類間隙處的湍流攪混速率采用基于Levy[20]提出的環(huán)管渦擴(kuò)

      原子能科學(xué)技術(shù) 2023年8期2023-08-29

    • 水平管道過冷沸騰換熱的非穩(wěn)態(tài)數(shù)值計(jì)算
      力和熱流密度下的汽泡動(dòng)力學(xué)特性;潘良明等[12]建立了過冷流動(dòng)沸騰凝結(jié)模型,以分析汽泡凝結(jié)過程的流場(chǎng)特性;葛蘇槿[13]從含氣率、物理場(chǎng)、汽泡行為等方面對(duì)一傾斜管道內(nèi)過冷沸騰換熱特性進(jìn)行了數(shù)值研究;Lee等[14-17]針對(duì)垂直管道內(nèi)FC-72的過冷沸騰進(jìn)行了大量研究,首先研究了上升流中的高過冷度核態(tài)沸騰,總結(jié)了換熱系數(shù)沿軸向的變化規(guī)律,提出了一種適用于VOF模型的剪切力計(jì)算方法,并研究了高過冷度沸騰在CHF點(diǎn)前后的流動(dòng)傳熱特性以及微重力條件下的低過冷度沸

      哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2023年6期2023-06-13

    • LBE下降流場(chǎng)中傳熱管微裂紋處蒸汽泡動(dòng)力學(xué)數(shù)值模擬研究
      注入一次側(cè)蒸汽的汽泡形成和脫離的過程,這部分汽泡可能會(huì)形成包裹在傳熱管表面的汽膜,或以汽塊的形式堆積在管束區(qū)域,給蒸汽發(fā)生器換熱效率和運(yùn)行穩(wěn)定性帶來不利影響。當(dāng)前關(guān)于鉛基快堆SGTR事故的研究工作主要針對(duì)傳熱管出現(xiàn)較大破口、二次側(cè)冷卻劑以較高流量注入一次側(cè)的工況,通過實(shí)驗(yàn)或數(shù)值模擬研究水與高溫液態(tài)LBE直接相互作用過程[16?17],以及其對(duì)一回路造成的壓力脈沖[18]和溫度瞬變[19]影響。此外,針對(duì)進(jìn)入一次側(cè)的水在汽化為蒸汽后的遷移問題,通過數(shù)值模擬分

      核技術(shù) 2022年12期2022-12-22

    • 流動(dòng)沸騰汽泡脫離頻率預(yù)測(cè)模型分析
      ,目前大量研究從汽泡核化、生長(zhǎng)、脫離這一過程出發(fā),將換熱機(jī)理分為蒸發(fā)換熱、瞬態(tài)導(dǎo)熱和對(duì)流換熱,如常用的RPI模型[1]。可見,沸騰換熱與汽泡行為息息相關(guān),研究汽泡動(dòng)力學(xué)對(duì)提高換熱計(jì)算的準(zhǔn)確度具有重要意義。汽泡脫離頻率f通常指汽泡脫離壁面的速率,是汽泡生長(zhǎng)時(shí)間和等待時(shí)間之和的倒數(shù),該值直接影響汽泡蒸發(fā)帶走的熱量。Colgan等[2]對(duì)汽泡在不同壓力下的脫離頻率進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,認(rèn)為脫離頻率與壓力呈負(fù)相關(guān),而部分預(yù)測(cè)模型存在低估低壓下脫離頻率的問題;Brooks

      原子能科學(xué)技術(shù) 2022年12期2022-12-16

    • 基于汽泡動(dòng)力學(xué)特性的窄矩形通道內(nèi)的CHF機(jī)理模型
      分離模型[6]、汽泡壅塞模型[7]、微液層蒸干模型[8]、界面抬升模型[9]等。在這些模型中,汽泡壅塞模型和微液層蒸干模型得到了多數(shù)學(xué)者的認(rèn)可[10-11]。汽泡壅塞模型認(rèn)為,當(dāng)空泡份額超過了臨界空泡份額,阻止液體繼續(xù)潤(rùn)濕壁面時(shí),會(huì)導(dǎo)致CHF發(fā)生;微液層蒸干模型認(rèn)為,汽泡彈與加熱面之間存在微液層,當(dāng)微液層中的蒸發(fā)速率大于液體潤(rùn)濕壁面的速率時(shí)CHF發(fā)生。為了深入探究CHF發(fā)生機(jī)理,最近有大量學(xué)者將CHF機(jī)理與核態(tài)沸騰聯(lián)系起來,認(rèn)為CHF是核態(tài)沸騰的上限,例如

      核技術(shù) 2022年10期2022-11-19

    • 基于CFD方法的矩形窄縫通道內(nèi)過冷流動(dòng)沸騰模型研究
      發(fā)生過冷沸騰時(shí),汽泡運(yùn)動(dòng)行為將受到高度方向上更陡峭的速度分布的影響而發(fā)生改變。在加熱壁面上的汽泡行為中,汽泡滑移現(xiàn)象受到很多學(xué)者的關(guān)注。Thorncroft和Klausner[1]對(duì)豎直通道中冷卻劑FC-87的沸騰換熱系數(shù)進(jìn)行了測(cè)量,結(jié)果表明,向上流動(dòng)沸騰的換熱系數(shù)顯著高于向下流動(dòng)工況,分析認(rèn)為向上流動(dòng)時(shí)壁面附近汽泡的滑移運(yùn)動(dòng)增強(qiáng)了換熱。Li等[2]進(jìn)行了運(yùn)行壓力0.1 MPa、高2 mm的窄矩形通道內(nèi)豎直向上的流動(dòng)沸騰實(shí)驗(yàn),同樣觀察到了頻繁的汽泡滑移。Y

      原子能科學(xué)技術(shù) 2022年10期2022-10-29

    • 豎直向下浸沒式蒸汽直接接觸冷凝流型研究
      驗(yàn),研究了壓力對(duì)汽泡冷凝的影響,并根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)繪制了喘振冷凝流型圖。Aya等[6-9]測(cè)量了蒸汽冷凝引起的排放管的壓力和流體振蕩,并以排放管內(nèi)不同的壓力振蕩劃分了冷凝流型圖。Cho等[10]通過聲學(xué)、視覺觀察和動(dòng)態(tài)壓力行為,繪制了冷凝流型圖。都宇等[11]開展了蒸汽直接接觸冷凝實(shí)驗(yàn),對(duì)各典型的流型特征進(jìn)行了歸納總結(jié),認(rèn)為影響流型形成和轉(zhuǎn)變的主要因素是蒸汽質(zhì)量流速、水過冷度和蒸汽雷諾數(shù)。目前對(duì)冷凝流型的研究主要集中在高蒸汽質(zhì)量流速條件,而對(duì)于低蒸汽質(zhì)量流速條

      原子能科學(xué)技術(shù) 2022年8期2022-09-06

    • 豎直向上蒸汽射流汽泡凝結(jié)形態(tài)實(shí)驗(yàn)研究
      界面的快速演變和汽泡的突然湮滅,會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)烈壓力振蕩。在此過程中的汽液兩相之間的能質(zhì)交換均是通過相界面進(jìn)行傳遞,因此汽液相界面形態(tài)特征是建立蒸汽凝結(jié)物理模型的重要基礎(chǔ)。在高質(zhì)量流率蒸汽直接接觸凝結(jié)過程中,噴嘴出口的蒸汽會(huì)形成一個(gè)封閉的蒸汽腔體,這個(gè)腔體被稱為汽羽。高質(zhì)量流率蒸汽凝結(jié)具有高雷諾數(shù)、大密度差和強(qiáng)相變換熱等特征,在過冷水的卷吸作用下,在汽液相界面周圍會(huì)形成一層具有大量汽泡和水混合的汽液兩相區(qū),并且在汽羽尾部會(huì)形成熱水層紊流區(qū)。在Chun[7]和Ch

      熱力發(fā)電 2022年7期2022-07-29

    • 連通微通道內(nèi)過冷流動(dòng)沸騰傳熱強(qiáng)化機(jī)理分析
      相流動(dòng),初始孤立汽泡在連通區(qū)域生成,流體流動(dòng)分為三個(gè)階段:周期性充液、分層流動(dòng)和蒸汽交替流動(dòng)。Megahed在實(shí)驗(yàn)中也發(fā)現(xiàn)汽泡在連通區(qū)域成核并迅速生長(zhǎng),連通結(jié)構(gòu)增加了成核位點(diǎn),使微通道表面溫度分布更均勻。連通結(jié)構(gòu)也可改變液膜分布,從而達(dá)到強(qiáng)化換熱的效果。湯宇軒等采用間斷的方式將波紋微通道連通,該連通微通道在核態(tài)沸騰區(qū)促進(jìn)了汽泡核化,同時(shí)在對(duì)流沸騰區(qū)及時(shí)地為液膜蒸發(fā)供液,使液膜處于連續(xù)發(fā)展階段,增強(qiáng)了微通道的換熱性能。黨超等提出具有內(nèi)部連通區(qū)域的微通道結(jié)構(gòu),

      化工進(jìn)展 2022年6期2022-06-24

    • 流動(dòng)沸騰汽泡脫離直徑尺寸分布研究
      分。蒸發(fā)換熱是指汽泡從生長(zhǎng)到脫離帶走的熱量,瞬態(tài)導(dǎo)熱是指汽泡脫離壁面后較冷的液體填充汽泡原來的位置重新形成過熱液層帶走的熱量,而對(duì)流換熱則是指由于液體流動(dòng)所造成的換熱[2]??梢姡序v換熱與汽泡行為息息相關(guān),研究汽泡動(dòng)力學(xué)參數(shù)對(duì)計(jì)算換熱具有重要的意義。脫離表示汽泡在核化點(diǎn)生長(zhǎng)到一定大小離開核化點(diǎn)的行為,汽泡脫離直徑即指汽泡離開壁面核化點(diǎn)時(shí)的直徑,該值的大小將直接影響汽泡蒸發(fā)帶走的熱量[3]。目前,研究汽泡脫離直徑的方法主要有3種,即力平衡法、能量平衡法和經(jīng)

      原子能科學(xué)技術(shù) 2021年11期2021-11-11

    • 探討離心泵的汽蝕危害及其預(yù)防措施
      泵在運(yùn)轉(zhuǎn)中的液體汽泡從產(chǎn)生到破裂的全過程,一般情況下,汽泡從產(chǎn)生到消失的時(shí)間非常短,且這一過程的動(dòng)態(tài)較為復(fù)雜。當(dāng)離心泵中的液體發(fā)生流動(dòng)時(shí),其中流道內(nèi)的每個(gè)點(diǎn)的壓強(qiáng)是不相同的。液體流動(dòng)的靜壓力降低就會(huì)產(chǎn)生一定的汽化,因?yàn)榫鸵话闱闆r下的流體物理學(xué)來說,雖然和外界沒有能量交換,外界的熱量也沒有傳達(dá)到液體中,但是由于液體快速流動(dòng)所產(chǎn)生的低壓低于汽化的壓力,就會(huì)使得質(zhì)點(diǎn)產(chǎn)生汽化,這種汽化的表現(xiàn)形式就是在離心泵的液體中產(chǎn)生很多的汽泡,同時(shí)這些汽泡中有很多充斥著液體的蒸

      科海故事博覽 2021年13期2021-09-02

    • 液態(tài)金屬軟表面池沸騰傳熱的實(shí)驗(yàn)研究*
      金屬軟表面增加了汽泡核化穴數(shù)量, 減小了汽泡尺寸, 提高了汽泡脫離頻率.觀察到軟表面彈性毛細(xì)波和汽泡射流現(xiàn)象.彈性毛細(xì)波增強(qiáng)了壁面熱邊界層熱質(zhì)傳遞.發(fā)現(xiàn)汽泡脫離過程中, 汽泡尾部在液態(tài)金屬薄層內(nèi)形成殘余核化穴, 殘余核化穴快速長(zhǎng)大, 與上升的大汽泡聚合, 形成汽泡射流現(xiàn)象.彈性毛細(xì)波及汽泡射流解釋了液態(tài)金屬軟表面強(qiáng)化池沸騰傳熱的機(jī)理.1 引 言池沸騰廣泛用于許多熱能耗散系統(tǒng)的冷卻, 如大功率電子設(shè)備、熱交換器和核反應(yīng)堆等.池沸騰是一種伴隨著汽液相變的高效能

      物理學(xué)報(bào) 2021年13期2021-08-04

    • 超聲場(chǎng)下微細(xì)通道內(nèi)R141b流動(dòng)沸騰壓降特性研究
      時(shí),從壁面脫離的汽泡增加,凝縮的汽泡數(shù)量減少,通道內(nèi)的流型可能發(fā)生變化,故而壓力曲線發(fā)生轉(zhuǎn)折,熱流密度越大,流型轉(zhuǎn)換的位置更靠近入口。圖6b中3條曲線也存在明顯轉(zhuǎn)折,計(jì)算得59.32、88.98、118.64 kg/(m2·s)3種質(zhì)量流率下單相段長(zhǎng)度分別為78.1、117.2、156.3 mm,說明質(zhì)量流率增大使得單相段長(zhǎng)度增大,兩相段長(zhǎng)度減小,兩相段內(nèi)流型的轉(zhuǎn)換也推遲。不同工況下單相段及兩相段長(zhǎng)度如圖7所示。在有無超聲條件下在微細(xì)通道中開展流動(dòng)沸騰實(shí)驗(yàn)

      農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào) 2021年6期2021-06-29

    • 蒸汽直接接觸間歇凝結(jié)界面行為及壓力振蕩研究進(jìn)展
      會(huì)發(fā)生管道出口處汽泡破裂和周圍過冷水周期性吸入并排出蒸汽管道的現(xiàn)象,這是導(dǎo)致間歇凝結(jié)與其他凝結(jié)流型相比具有最不穩(wěn)定汽液界面的主要原因。間歇凝結(jié)汽液界面的瞬態(tài)波動(dòng),一方面會(huì)導(dǎo)致流動(dòng)湍流程度增加進(jìn)而強(qiáng)化熱質(zhì)交換,另一方面則會(huì)誘發(fā)系統(tǒng)壓力的瞬時(shí)劇烈振蕩,從而給相關(guān)設(shè)備和管道的安全運(yùn)行帶來不利影響[13-15]。鑒于前述原因,諸多學(xué)者對(duì)不同汽水熱工參數(shù)和蒸汽管道直徑條件下的間歇凝結(jié)進(jìn)行了研究,如表1所示。本文中以大量學(xué)者對(duì)間歇凝結(jié)的研究為基礎(chǔ),對(duì)間歇凝結(jié)汽液界面演

      河北水利電力學(xué)院學(xué)報(bào) 2021年2期2021-06-23

    • 加熱面尺寸對(duì)飽和池沸騰換熱性能的影響
      ,常用換熱系數(shù)、汽泡的脫離直徑、脫離頻率、汽化核心密度等參數(shù)及各階段沸騰曲線的特征來描述沸騰換熱性能[5-8]。相關(guān)研究表明,影響池沸騰換熱的沸騰曲線、氣泡行為和換熱系數(shù)的因素有換熱面結(jié)構(gòu)、換熱工質(zhì)性質(zhì)、實(shí)驗(yàn)環(huán)境[9-12]、換熱面尺寸等,其中換熱面尺寸是重要因素之一。國(guó)內(nèi)外眾多學(xué)者對(duì)不同尺寸加熱面的池沸騰換熱性能進(jìn)行了許多研究。BAKHRU等和ZHANG等通過實(shí)驗(yàn)和數(shù)值模擬方法研究了加熱面尺寸對(duì)池沸騰換熱曲線的影響[13-14]。SUJITH和RAINE

      西安科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2021年3期2021-06-17

    • 離心泵空化余量分析研究
      不穩(wěn)定。混合相及汽泡相連續(xù)方程可由下列方程表示[6]?;旌舷噙B續(xù)性方程:式中 ρ——水的密度;汽泡相連續(xù)性方程:式中 f——汽泡相質(zhì)量組分。汽泡相和液體相動(dòng)量方程求和得到混合相的動(dòng)量方程[6]:1.3.2 空化流動(dòng)模型離心泵在運(yùn)行過程中,空化發(fā)生在局部低壓區(qū)也就是速度較高的區(qū)域,在這一區(qū)域汽泡相和水相滑移作用相對(duì)很小。本文空化流動(dòng)計(jì)算采用均相流模型,即汽液兩相具有相同的壓力場(chǎng)和速度場(chǎng),兩相間無速度滑移,汽泡的湍流擴(kuò)散相當(dāng)于水流的湍流擴(kuò)散,把汽泡相和水相統(tǒng)一

      流體機(jī)械 2021年1期2021-02-23

    • 汽泡活化核心密度預(yù)測(cè)模型分析
      84)沸騰換熱與汽泡行為息息相關(guān),完整的換熱過程通常包括汽泡的核化、生長(zhǎng)、脫離和浮升[1]?;罨诵拿芏缺硎締挝幻娣e內(nèi)汽泡核化的數(shù)量,直接影響汽泡蒸發(fā)帶走的熱量,因此具有較大的研究意義。影響活化核心密度Na的因素很多。文獻(xiàn)[2]主要考慮了壁面過熱度、壓力和接觸角的影響,通過理論分析提出了一套預(yù)測(cè)模型;Basu等[3]認(rèn)為接觸角和壁面過熱度的影響最大,因此以過熱度15 ℃為界,提出一套預(yù)測(cè)模型;Ren等[4]和Ai等[5]分別對(duì)過冷流動(dòng)沸騰下的汽泡行為開展了

      哈爾濱工程大學(xué)學(xué)報(bào) 2021年12期2021-02-10

    • 超聲波對(duì)微細(xì)通道內(nèi)納米制冷劑流動(dòng)沸騰傳熱影響
      結(jié)果表明超聲波在汽泡中的傳播較弱。對(duì)于質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.2%的納米制冷劑,進(jìn)出口超聲作用下超聲強(qiáng)化因子最大為1.46。該研究結(jié)果可為通過施加超聲波提高微細(xì)通道換熱性能提供新思路。超聲波;流動(dòng)沸騰;微細(xì)通道;納米粒子;傳熱0 引 言在農(nóng)業(yè)工程中,農(nóng)業(yè)機(jī)械的散熱問題近年來被廣泛關(guān)注。微細(xì)通道具有尺寸小和換熱效率高等特點(diǎn),故而在太陽(yáng)能電池的散熱、農(nóng)產(chǎn)品的干燥系統(tǒng)、LED光源系統(tǒng)的冷卻等方面有著重要的前景[1-3]。Bogojevic等[4]通過試驗(yàn)對(duì)比了細(xì)通道和常規(guī)

      農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào) 2020年19期2020-12-25

    • 球形燃料孔隙內(nèi)汽泡生長(zhǎng)與脫離
      沸騰核化過程——汽泡的生長(zhǎng)、脫離及運(yùn)動(dòng)等問題是對(duì)球床核反應(yīng)堆進(jìn)行研究的基礎(chǔ),同時(shí)燃料間隙內(nèi)的沸騰對(duì)核反應(yīng)堆的運(yùn)行效率、運(yùn)行安全等都有很大的影響。對(duì)于加熱面上的汽泡生長(zhǎng),主要有兩種觀點(diǎn),一種觀點(diǎn)認(rèn)為汽泡生長(zhǎng)是汽泡周圍所有界面蒸發(fā)的結(jié)果,蒸發(fā)所需的熱量由汽泡周圍的過熱流體層提供。進(jìn)一步研究表明,供給汽泡長(zhǎng)大的熱量不僅來自過熱液體層(壁面間接供熱),而且來自與汽泡根部直接接觸的加熱壁面(壁面直接供熱)[1]。另外一種比較普遍的觀點(diǎn)認(rèn)為在汽泡底部形成一層微液膜,液

      核科學(xué)與工程 2020年5期2020-11-30

    • 加熱面朝下的池沸騰汽泡動(dòng)態(tài)行為研究
      對(duì)加熱表面朝下的汽泡動(dòng)態(tài)行為及其對(duì)CHF影響的機(jī)理缺乏深入的研究。實(shí)驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),加熱面朝下的沸騰換熱的CHF隨著傾角的增大而增大[4-7],同時(shí)Yang等[8]和Howard等[9]發(fā)現(xiàn)CHF隨著傾角的減小存在“轉(zhuǎn)折角效應(yīng)”,即當(dāng)傾角小于某一值時(shí),CHF會(huì)迅速下降。汽泡在加熱表面朝下的停留時(shí)間與沸騰危機(jī)的觸發(fā)機(jī)理具有直接關(guān)系。鐘達(dá)文等[7]通過可視化發(fā)現(xiàn)朝下溝槽結(jié)構(gòu)表面高熱通量時(shí)在不同傾角下的汽泡運(yùn)動(dòng)形態(tài)可分為蒸汽膜結(jié)構(gòu)和波浪蒸汽層結(jié)構(gòu),兩種汽泡結(jié)構(gòu)有不同

      原子能科學(xué)技術(shù) 2020年10期2020-10-24

    • 全氟烷基表面活性劑強(qiáng)化池沸騰換熱
      ,從而影響了沸騰汽泡行為,強(qiáng)化沸騰傳熱過程。因此,通過可視化手段觀察汽泡行為的變化是分析研究池沸騰過程的最直接方法。Najim等[12]使用尼古丁作為表面活性劑進(jìn)行實(shí)驗(yàn),并進(jìn)行了可視化觀察。發(fā)現(xiàn)溶液濃度達(dá)到2500mg/L(1mg/L=0.0001‰)時(shí)可將溶液表面張力減小一半左右。表面張力的減小使產(chǎn)生汽泡所需的能量減少,進(jìn)而增加了汽化核心密度,使得生成更多更小的汽泡,實(shí)驗(yàn)結(jié)果同樣也表明,表面活性劑的添加對(duì)溶液的池沸騰換熱有明顯的強(qiáng)化效果。Wang等[13

      化工進(jìn)展 2020年8期2020-08-17

    • Ω型凹槽微通道內(nèi)的汽泡行為及流動(dòng)沸騰特性
      微通道可有效增大汽泡成核密度,降低起始沸騰時(shí)的壁面過熱度,提高沸騰換熱系數(shù).DENG D.X.等[6]試驗(yàn)研究Ω型凹槽微通道內(nèi)的流動(dòng)沸騰特性,發(fā)現(xiàn)Ω型凹槽微通道不但可以增大沸騰換熱系數(shù),而且可以降低汽液兩相流的流動(dòng)阻力,緩解兩相流動(dòng)的不穩(wěn)定性.KUO C.J.等[7]研究Ω型凹槽微通道內(nèi)的流動(dòng)沸騰時(shí)發(fā)現(xiàn),Ω型凹槽微通道不僅能夠顯著促進(jìn)汽泡成核,而且汽泡生長(zhǎng)具有較好的重復(fù)性、均勻性,可以提高臨界熱流密度.在平直微通道中發(fā)生的流動(dòng)沸騰,往往由于拉長(zhǎng)汽泡的快速膨

      江蘇大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2020年4期2020-08-08

    • 春天家里也要煥然一新~
      。 親親海龜睹喱汽泡彈HKD80 為支持零包裝,喚起人們的環(huán)保意識(shí),LUSH的這款小海龜汽泡彈同樣不采用任何包裝。絲柏和檀香的氣息可以起到喚醒精神的作用,海藻成分則可以起到令肌膚變得柔軟的作用。 女神汽泡彈HKD85 有哪個(gè)女孩子能拒絕醉人的茉莉花香味呢?除了美妙的淡紫色浴水,哥倫比亞可可脂和乳木果脂融化在奶白色的浴水中,再配合摩洛哥堅(jiān)果油的軟膚功效,為你帶來三重滋潤(rùn)的感受,泡澡也要做個(gè)精致girl~ 璀璨星河汽泡彈HKD70 想知道在太空中沐浴是什么感覺

      ViVi美眉 2019年5期2019-09-10

    • 循環(huán)水泵維修經(jīng)驗(yàn)
      就會(huì)因汽化而產(chǎn)生汽泡。汽泡主要由蒸汽組成,因水中溶解有一定量氣體,所以汽泡中除了蒸汽以外,還夾帶少量氣體。當(dāng)汽泡隨水流流到高壓區(qū)時(shí),高壓液體將使汽泡急劇縮小并直至凝結(jié)成水,汽泡逐漸變形而最終破裂。當(dāng)汽泡破裂時(shí),細(xì)水滴以高速填充汽泡空穴而發(fā)生互相撞擊從而形成強(qiáng)烈的水擊作用,使過流區(qū)域的材料受到腐蝕破壞。由此可知,汽蝕過程包括汽泡形成、汽泡生長(zhǎng)、汽泡破裂,從而導(dǎo)致水泵葉輪及泵體發(fā)生腐蝕和汽蝕。1.3 根本原因1.3.1 設(shè)備原因分析(1)循泵本身為臥式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

      設(shè)備管理與維修 2019年21期2019-02-19

    • 不同孔密度泡沫銅在不同壓力下沸騰換熱試驗(yàn)研究
      了泡沫銅孔密度對(duì)汽泡生長(zhǎng)過程的影響,發(fā)現(xiàn)90PPi泡沫銅在較低的過熱度下就發(fā)生了汽泡合并,在較高過熱度下,低孔密度泡沫銅的沸騰換熱性能優(yōu)于高孔密度泡沫銅.隨后分別以光滑表面、微槽道表面和多孔涂層表面為蒸發(fā)壁面進(jìn)行沸騰換熱實(shí)驗(yàn)研究[7-8],實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:微槽道表面和多孔涂層表面的沸騰換熱性能均優(yōu)于光滑表面,在低過熱度下多孔涂層表面的沸騰換熱性能優(yōu)于微槽道表面,在高過熱度下微槽道表面的沸騰換熱性能優(yōu)于多孔涂層表面.并且三維多孔涂層表面的臨界熱流密度為普通表面

      江蘇科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2018年5期2018-12-04

    • 缸蓋鼻梁區(qū)沸騰汽泡演化行為可視化試驗(yàn)研究
      )缸蓋鼻梁區(qū)沸騰汽泡演化行為可視化試驗(yàn)研究龔偉 (上海柴油機(jī)股份有限公司,上海200438)以某增壓柴油機(jī)為研究對(duì)象,搭建了氣缸蓋鼻梁區(qū)內(nèi)沸騰汽泡演化行為可視化試驗(yàn)平臺(tái),拍攝標(biāo)定工況下鼻梁區(qū)域內(nèi)汽泡成長(zhǎng)、滑移、聚合等行為,開展了缸蓋水腔內(nèi)沸騰換熱和汽泡演化行為特性的研究。研究結(jié)果表明,在成長(zhǎng)開始階段,汽泡成長(zhǎng)平均直徑的增長(zhǎng)速度比較快,然后逐漸下降且有著穩(wěn)定的趨勢(shì)。在不同曲軸轉(zhuǎn)角下,汽泡當(dāng)量直徑分布符合正態(tài)分布規(guī)律,且汽泡的聚合現(xiàn)象越多對(duì)整體汽泡行為的隨機(jī)性

      柴油機(jī)設(shè)計(jì)與制造 2017年3期2017-09-19

    • 重力熱管流動(dòng)與傳熱特性的數(shù)值研究
      心增多,單位時(shí)間汽泡生成率變大,而加熱面上汽泡的生長(zhǎng)和脫離對(duì)加熱面附近的液體產(chǎn)生了強(qiáng)烈的擾動(dòng),使蒸發(fā)段的對(duì)流換熱得到強(qiáng)化.當(dāng)加熱量超過一定值時(shí),對(duì)流傳熱系數(shù)減小,壁面溫度逐漸升高而達(dá)到了熱管傳熱極限,傳熱性能惡化.如圖3(b)所示,冷凝段對(duì)流傳熱系數(shù)隨著加熱功率的增大而增大.蒸發(fā)段蒸汽生成率的增大使得冷凝段液膜厚度不斷增大,理論上會(huì)導(dǎo)致冷凝對(duì)流傳熱系數(shù)的減小,但是蒸汽速度的增加會(huì)在汽液交界面處形成界面波,界面波不僅增大了傳熱表面積,而且加劇了對(duì)冷凝段液膜的

      動(dòng)力工程學(xué)報(bào) 2017年7期2017-07-18

    • 單面加熱微細(xì)窄通道內(nèi)過冷沸騰的傳熱特性
      熱流較高時(shí),孤立汽泡的生長(zhǎng)或互相融合可以形成拉長(zhǎng)汽泡.在較高流速(300和400 kg/(m2·s))下,拉長(zhǎng)汽泡在慣性力作用下迅速離開加熱段;在低流速(200 kg/(m2·s))下,拉長(zhǎng)汽泡向上游擴(kuò)張,在整個(gè)加熱段上引發(fā)短時(shí)薄液膜蒸發(fā)過程,并伴隨局部干涸和重新潤(rùn)濕的現(xiàn)象,同時(shí)換熱系數(shù)顯著高于較高流速下.相對(duì)于豎直通道,水平通道內(nèi)在較低熱流下被大量汽泡占據(jù),形成較早的干涸,壓降和壁溫均出現(xiàn)較大的波動(dòng).微細(xì)窄通道;過冷流動(dòng)沸騰;豎直通道;水平通道;拉長(zhǎng)汽泡

      浙江大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版) 2016年4期2016-12-19

    • 微尺度流動(dòng)沸騰不穩(wěn)定性的控制策略
      制方法包括加種子汽泡、注入空氣、用納米流體三類;被動(dòng)控制方法包括做入口節(jié)流裝置、人工核化穴、用拓展通道等。文中對(duì)每種方法的原理、技術(shù)手段及其性能與優(yōu)缺點(diǎn)等進(jìn)行深入細(xì)致的闡述、對(duì)比與討論,并對(duì)其未來的發(fā)展趨勢(shì)作了展望。論述內(nèi)容對(duì)微通道相變換熱系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、控制及運(yùn)行有重要指導(dǎo)意義。微通道;相變;不穩(wěn)定性;主動(dòng)式;被動(dòng)式Ledinegg[1]于1938年提出兩相流不穩(wěn)定性概念以來,兩相流不穩(wěn)定性的問題引起研究者廣泛的關(guān)注。1960年前后,能源工業(yè)迅速發(fā)展,人們對(duì)

      安徽工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2016年4期2016-03-28

    • VOF模型界面?zhèn)髻|(zhì)與體積傳質(zhì)的轉(zhuǎn)換方法
      尺寸的網(wǎng)格模擬了汽泡冷凝問題,并在汽泡生長(zhǎng)方面對(duì)該轉(zhuǎn)換方法加以簡(jiǎn)單應(yīng)用,模擬結(jié)果與理論分析及實(shí)驗(yàn)結(jié)果符合良好,合理可行,可廣泛應(yīng)用到多相流中界面?zhèn)鳠醾髻|(zhì)模擬的過程。VOF模型;界面;局部傳質(zhì);理論推導(dǎo);網(wǎng)格無關(guān)性;多相流過冷沸騰由于其換熱效果強(qiáng)烈,能較好地滿足核工業(yè)體積小、能量密度高的要求,受到越來越多研究者的關(guān)注;窄通道由于結(jié)構(gòu)緊湊、換熱性能好等特點(diǎn),得到越來越多的重視。為了較好地研究強(qiáng)化換熱特性,大量研究者對(duì)窄通道內(nèi)的汽泡行為進(jìn)行了研究,大部分是基于實(shí)

      哈爾濱工程大學(xué)學(xué)報(bào) 2015年3期2015-06-15

    • 離心式上充泵首級(jí)葉輪空化特性與試驗(yàn)研究
      表明:初生空化時(shí)汽泡首先出現(xiàn)在葉片進(jìn)口背面處,臨界空化狀態(tài)以后葉片工作面也開始出現(xiàn)汽泡;在發(fā)展空化到嚴(yán)重空化狀態(tài)之間,空化和葉輪蝸殼動(dòng)靜干涉共同影響葉輪內(nèi)的壓力脈動(dòng)規(guī)律;嚴(yán)重空化狀態(tài)之后,空化成為主要影響因素,壓力脈動(dòng)變得相對(duì)穩(wěn)定,葉輪進(jìn)口和中部的壓力脈動(dòng)幅值明顯減小,但葉輪出口處仍然保持較高幅值且比較規(guī)律的壓力脈動(dòng)。上充泵;首級(jí)葉輪;空化;壓力脈動(dòng);數(shù)值模擬離心式上充泵是核電站一回路化學(xué)和容積控制系統(tǒng)的重要組成部分,也是難度僅次于主泵的核安全Ⅱ級(jí)設(shè)備[1

      原子能科學(xué)技術(shù) 2015年10期2015-05-04

    • 搖擺運(yùn)動(dòng)對(duì)過冷沸騰傳熱特性影響的機(jī)理分析
      2 個(gè)方面:一是汽泡動(dòng)力學(xué)效應(yīng);二是由汽泡引起的湍流擾動(dòng)。兩者的聯(lián)合作用導(dǎo)致過冷沸騰傳熱強(qiáng)度遠(yuǎn)高于單相傳熱。近年來,研究人員又發(fā)現(xiàn)由窄矩形通道組成的換熱元件具有結(jié)構(gòu)緊湊、換熱性能優(yōu)越的特點(diǎn),因此,其通過結(jié)合過冷沸騰與窄矩形通道強(qiáng)化換熱的優(yōu)點(diǎn),設(shè)計(jì)出了多種適用于船舶領(lǐng)域的換熱設(shè)備。已有研究表明,船用換熱設(shè)備與陸用換熱器在運(yùn)行環(huán)境方面存在的差異主要在于船舶受搖擺運(yùn)動(dòng)的影響。因此,通過掌握船舶搖擺運(yùn)動(dòng)狀態(tài)對(duì)換熱設(shè)備熱工水力特性的影響規(guī)律及影響程度,便可以達(dá)到提高

      中國(guó)艦船研究 2015年1期2015-02-07

    • 汽泡沸騰過程數(shù)值模擬的研究
      3-3890)單汽泡沸騰過程數(shù)值模擬的研究劉俊杰1,2,王國(guó)清1,張利軍1,姚詩(shī)訓(xùn)2(1. 中國(guó)石化 北京化工研究院,北京 100013;2. 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) 機(jī)械系,美國(guó) 賓夕法尼亞州 匹茲堡,15213-3890)利用Comsol Multiphysics軟件中的Level Set方法對(duì)單汽泡沸騰過程進(jìn)行了模擬,建立了微細(xì)結(jié)構(gòu)網(wǎng)格,給出了邊界條件,求解了質(zhì)量、動(dòng)量、能量和Level Set方程,得到了正確的模擬結(jié)果。分析了單汽泡沸騰過程中相含率、壓力場(chǎng)

      石油化工 2015年11期2015-02-05

    • EHD強(qiáng)化換熱的機(jī)理分析研究
      效應(yīng);另一個(gè)是對(duì)汽泡運(yùn)動(dòng)的效應(yīng)。在電場(chǎng)中放入一個(gè)固體,產(chǎn)生的自由電荷為[4]:ρe、為單位體積中正負(fù)離子和電子電荷的總和。電場(chǎng)對(duì)強(qiáng)化傳熱的作用的實(shí)質(zhì),目前一般認(rèn)為來源于電場(chǎng)力對(duì)流體的作用。因此,對(duì)EHD強(qiáng)化傳熱的機(jī)理進(jìn)行探討[4],要從EHD強(qiáng)化傳熱的原動(dòng)力著手。根據(jù)電磁學(xué)理論,電場(chǎng)中的流體所受的電場(chǎng)力:其中ρ為流體密度,ρe為流體所帶的凈電荷密度,E為電場(chǎng)強(qiáng)度,ε為介電常數(shù)。式中第一、二、三項(xiàng)分別為:(1)庫(kù)侖力(哥倫布力):施加于流體自由電荷的力(當(dāng)電

      制冷 2014年4期2014-08-28

    • 窄矩形通道內(nèi)汽泡聚合行為研究
      過冷沸騰過程中的汽泡行為研究還較少。在已有的研究中,多是關(guān)注單個(gè)汽泡的行為特征,例如生命周期、生長(zhǎng)曲線和脫離直徑等,而對(duì)汽泡間相互作用的研究就更少。文獻(xiàn)[3]對(duì)低熱流密度孤立汽泡區(qū)域的滑移汽泡的聚合作用進(jìn)行了可視化研究,指出滑移汽泡的聚合作用是一種積極的作用,有利于該區(qū)域附近換熱的提高。文獻(xiàn)[4]以戊烷和R-113為工質(zhì),人工造成3個(gè)核化點(diǎn),研究了池式沸騰時(shí)的汽泡聚合現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)離加熱面的聚合對(duì)沸騰傳熱的影響很小;在壁面附近豎直汽泡的聚合可能會(huì)導(dǎo)致沸騰危機(jī)

      原子能科學(xué)技術(shù) 2014年6期2014-08-08

    • 窄矩形通道內(nèi)過冷流動(dòng)沸騰汽泡生長(zhǎng)模型研究
      件下的換熱特性及汽泡動(dòng)力學(xué)行為影響更加復(fù)雜。目前,國(guó)內(nèi)外已有不少關(guān)于汽泡生長(zhǎng)特征的可視化研究,但這些研究多集中在大尺寸或環(huán)形流道內(nèi)以及人工核化點(diǎn)條件下的汽泡生長(zhǎng)[1-4],對(duì)窄矩形通道內(nèi)過冷流動(dòng)沸騰汽泡行為的研究也多為常壓條件或?qū)嶒?yàn)工況參數(shù)范圍較為有限[5-7],汽泡在不同壓力條件下的生長(zhǎng)模型的研究較少。本文通過對(duì)不同壓力條件下豎直窄矩形通道內(nèi)的汽泡行為可視化拍攝,研究不同熱工水力參數(shù)對(duì)汽泡生長(zhǎng)模型特征的影響,這對(duì)深入研究過冷沸騰換熱機(jī)理有積極意義。1 實(shí)

      原子能科學(xué)技術(shù) 2014年12期2014-08-08

    • 非能動(dòng)余熱排出換熱器池沸騰換熱性能研究
      池沸騰實(shí)驗(yàn)證實(shí)了汽泡滑移行為對(duì)加熱表面沸騰換熱量的重要貢獻(xiàn)。在低熱流密度條件下,汽泡滑移距離較長(zhǎng),對(duì)換熱具有較大影響;在高熱流密度條件下,汽泡滑移距離變短,對(duì)換熱貢獻(xiàn)減弱。Gupta等[5]進(jìn)行了一系列管束核態(tài)沸騰實(shí)驗(yàn)研究。結(jié)果顯示,沿汽泡流動(dòng)方向沸騰換熱系數(shù)有增大的趨勢(shì);在相同條件下,上部管道的沸騰換熱性能較底部管道的好。國(guó)內(nèi)也有不少學(xué)者[6-8]對(duì)管束核態(tài)沸騰進(jìn)行了詳細(xì)研究。然而在應(yīng)用中,尤其是針對(duì)大功率核反應(yīng)堆余熱排出換熱器,一般都是由大量光管組成。

      原子能科學(xué)技術(shù) 2014年12期2014-08-08

    • 窄通道內(nèi)的汽泡核化以及滑移汽泡的影響
      150001)汽泡的核化是沸騰汽泡產(chǎn)生的根源,在持續(xù)熱量輸入的情況下,液體的溫度會(huì)不斷上升并超過飽和溫度,隨后發(fā)生相變而產(chǎn)生汽泡汽泡核化密度及汽泡核化頻率的確定對(duì)沸騰換熱研究有重要意義,決定了通過相變所交換的熱量以及ONB點(diǎn)(沸騰起始點(diǎn))的位置。汽泡的核化也是兩流體模型中界面參數(shù)中源項(xiàng)的重要組成部分,對(duì)界面輸運(yùn)方程的求解起著至關(guān)重要的作用[1]。為確定加熱表面上的核化點(diǎn)密度及其分布情況,眾多研究者對(duì)此展開了大量研究[2-5]。確定核化點(diǎn)密度的研究方法主

      原子能科學(xué)技術(shù) 2014年5期2014-08-07

    • 搖擺條件下矩形窄縫通道內(nèi)汽泡脫離直徑模型構(gòu)建及分析
      是對(duì)流傳熱,二是汽泡生長(zhǎng)及脫離。因此,汽泡脫離直徑是沸騰傳熱機(jī)理模型研究中的重要參數(shù)之一。目前,汽泡脫離直徑預(yù)測(cè)模型的研究方法之一是對(duì)單個(gè)汽泡在生長(zhǎng)過程中的受力進(jìn)行分析,通過受力平衡進(jìn)行求解[1-4]。但現(xiàn)有模型均是在靜止條件下獲得的,而在搖擺條件下,由于瞬變外力場(chǎng)的引入,汽泡受力過程變得更加復(fù)雜。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,搖擺條件下汽泡生長(zhǎng)和脫離過程均會(huì)受到影響,進(jìn)而影響通道內(nèi)的傳熱過程。因此,開展運(yùn)動(dòng)條件下汽泡受力分析,探析搖擺運(yùn)動(dòng)條件下汽泡脫離機(jī)理,對(duì)運(yùn)動(dòng)條件下

      原子能科學(xué)技術(shù) 2014年5期2014-08-07

    • 搖擺條件下矩形窄縫通道內(nèi)汽泡脫離直徑實(shí)驗(yàn)研究
      傳熱機(jī)理模型中,汽泡脫離直徑及預(yù)測(cè)模型作為非常重要的參數(shù),得到越來越多學(xué)者的關(guān)注[2-3]。當(dāng)矩形窄縫通道整體運(yùn)行于海洋條件時(shí),會(huì)存在典型搖擺運(yùn)動(dòng),此時(shí),由于非勻速運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的附加外力場(chǎng)的影響,通道內(nèi)的沸騰傳熱特性會(huì)發(fā)生顯著改變[4],但搖擺運(yùn)動(dòng)下傳熱特性機(jī)理研究鮮有報(bào)道。因此,開展搖擺運(yùn)動(dòng)條件下汽泡脫離直徑的研究,對(duì)揭示搖擺條件下沸騰傳熱機(jī)理有重要作用。目前國(guó)內(nèi)外已有不少關(guān)于過冷沸騰汽泡脫離直徑的研究,但大部分都是在靜止條件下開展的,對(duì)搖擺運(yùn)動(dòng)影響的研究主

      原子能科學(xué)技術(shù) 2014年4期2014-08-07

    • 壓水堆棒束定位格架兩相攪混特性數(shù)值研究
      度(CHF),但汽泡流動(dòng)的模擬結(jié)果表明CFD方法能有效支持燃料組件的設(shè)計(jì)。發(fā)生CHF之前,加熱壁面附近存在含有較多汽泡的薄層(汽泡層),有必要對(duì)其行為特性進(jìn)行分析。為了預(yù)測(cè)CHF的發(fā)生機(jī)理,Tong等[7]提出了經(jīng)典的汽泡壅塞(BC)模型,此模型適用于高流速、低含汽率的流動(dòng)沸騰,在棒束中預(yù)測(cè)結(jié)果較好。該模型有以下假設(shè)。1) 在過冷和低含汽率沸騰中,近壁面汽泡層沿通道生長(zhǎng),直至湍流漩渦太小以至無法輸運(yùn)徑向汽泡。發(fā)生CHF時(shí),汽泡層的厚度達(dá)到最大。2) 當(dāng)扁平

      原子能科學(xué)技術(shù) 2014年9期2014-08-06

    • 周期力場(chǎng)下窄通道內(nèi)汽泡滑移實(shí)驗(yàn)研究
      期力場(chǎng)下窄通道內(nèi)汽泡滑移實(shí)驗(yàn)研究李少丹,譚思超,高璞珍,許 超,胡 健,鄭 強(qiáng)(哈爾濱工程大學(xué)核安全與仿真技術(shù)國(guó)防重點(diǎn)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室,黑龍江哈爾濱150001)為了探索海洋條件下的沸騰換熱機(jī)理,完善海洋條件下兩相流動(dòng)模型,采用高速攝影設(shè)備對(duì)搖擺狀態(tài)周期力場(chǎng)下矩形窄通道內(nèi)的汽泡滑移進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在搖擺運(yùn)動(dòng)的影響下,汽泡的滑移速度發(fā)生了周期性波動(dòng),波動(dòng)的周期與搖擺運(yùn)動(dòng)周期基本一致;搖擺運(yùn)動(dòng)所引起的附加慣性力以及系統(tǒng)流量的波動(dòng)對(duì)汽泡滑移速度波動(dòng)影響不

      哈爾濱工程大學(xué)學(xué)報(bào) 2014年8期2014-06-24

    • 農(nóng)用水泵汽蝕故障診斷及排除
      形成的大量水蒸汽汽泡,隨未汽化的水流入葉輪內(nèi)部高壓區(qū),汽泡在高壓作用下在極短的時(shí)間內(nèi)破裂,并重新凝結(jié)成水,汽泡周圍的水迅速向破裂汽泡的中心集中而產(chǎn)生很大的沖擊力。這種沖擊力作用在農(nóng)用水泵的壁上,就形成了對(duì)水泵的汽蝕。2.農(nóng)用水泵汽蝕的危害農(nóng)用水泵壁面在沖擊力反復(fù)作用下,起初是出現(xiàn)麻點(diǎn),繼而變成蜂窩狀。嚴(yán)重時(shí)壁面會(huì)在短期內(nèi)被擊空。在出現(xiàn)汽蝕的同時(shí),一般還伴有汽泡破裂的噼啪轟鳴聲和振動(dòng)等。由于還有一部分沒有破裂的汽泡隨水流出水泵,導(dǎo)致泵的流量減小。3.農(nóng)用水泵

      山東農(nóng)機(jī)化 2014年1期2014-04-05

    • 流動(dòng)沸騰條件下窄通道內(nèi)的汽泡生長(zhǎng)和冷凝
      性特性,通道內(nèi)的汽泡行為難以預(yù)測(cè)。通道內(nèi)汽泡的生長(zhǎng)和冷凝對(duì)換熱系數(shù)以及阻力系數(shù)的確定具有重要的意義,決定了通道的換熱和流動(dòng)特性。此外由于空泡份額的大小會(huì)影響到核反應(yīng)堆的功率水平,因此汽泡的生長(zhǎng)和冷凝也關(guān)系到反應(yīng)堆的安全性[2]。本文采用高速攝影裝置對(duì)過冷沸騰窄通道內(nèi)的汽泡生長(zhǎng)和冷凝特性進(jìn)行可視化實(shí)驗(yàn),根據(jù)汽泡所表現(xiàn)出的不同特性進(jìn)行分類研究,以進(jìn)一步完善窄通道內(nèi)的流動(dòng)沸騰模型。1 實(shí)驗(yàn)裝置本研究所采用的過冷流動(dòng)沸騰實(shí)驗(yàn)裝置如圖1所示,實(shí)驗(yàn)回路主要由可視化實(shí)驗(yàn)

      原子能科學(xué)技術(shù) 2014年1期2014-03-20

    • 壓水堆蒸汽發(fā)生器自由液面膜液滴產(chǎn)生情況估算
      由于機(jī)械打碎以及汽泡破裂產(chǎn)生大量的小液滴,這些小液滴如果不能除去而被飽和蒸汽流夾帶進(jìn)入二回路,將會(huì)造成管道關(guān)閉件卡死以及汽輪機(jī)葉片的汽蝕,最終影響電廠運(yùn)行以及機(jī)組壽命。因此,核電廠設(shè)計(jì)要求蒸汽發(fā)生器出口處濕度不能高于0.25%,針對(duì)蒸汽流中液滴夾帶問題的研究成為汽水分離裝置設(shè)計(jì)過程的核心環(huán)節(jié)[1]。由于此前蒸汽發(fā)生器中的實(shí)驗(yàn)研究與理論研究主要關(guān)注宏觀層面,理論模型大量應(yīng)用兩流體與均相流模型,汽液整體考慮;實(shí)驗(yàn)研究以實(shí)驗(yàn)不同汽水分離器的分離效率為主進(jìn)而進(jìn)行結(jié)

      原子能科學(xué)技術(shù) 2014年1期2014-03-20

    • 蒸汽水下噴注噪聲的試驗(yàn)研究
      分割成許許多多的汽泡.由于汽液混合層內(nèi)存在較大的溫度梯度,所形成的汽泡會(huì)很快地塌縮破裂.在汽泡潰滅過程中,由于體積迅速變化,造成強(qiáng)烈的壓力脈動(dòng),從而產(chǎn)生強(qiáng)烈的體積脈動(dòng)噪聲.此外,高速的蒸汽噴入水中與周圍低速水發(fā)生湍流混合,使水的穩(wěn)定狀態(tài)受到破壞而發(fā)生很大的擾動(dòng),由此產(chǎn)生湍流噪聲.對(duì)于脈動(dòng)體積聲源,僅與流體的脈動(dòng)質(zhì)量有關(guān),因此將式(1)簡(jiǎn)化后可推得[11]式中,ρ0為周圍液體的密度,kg/m3;r為汽泡中心至流場(chǎng)中任一點(diǎn)處的徑向距離,m;R為汽泡半徑,m.對(duì)

      上海理工大學(xué)學(xué)報(bào) 2012年5期2012-10-10

    • 水泵汽蝕的危害與防治
      形成的大量水蒸氣汽泡,隨未汽化的水流入葉輪內(nèi)部高壓區(qū),汽泡在高壓作用下于極短的時(shí)間內(nèi)破裂,并重新凝結(jié)成水,汽泡周圍的水迅速向破裂汽泡的中心集中而產(chǎn)生很大的沖擊力。這種沖擊力作用在水泵的壁上,就形成了對(duì)水泵的汽蝕。二、水泵汽蝕的危害水泵在產(chǎn)生汽蝕的過程中,由于水流中含有汽泡破壞了水流的正常流動(dòng)規(guī)律,改變了流道內(nèi)的過流面積和流動(dòng)方向,因而葉輪與水流之間能量交換的穩(wěn)定性遭到破壞,能量損失增加,從而引起離心泵的流量、揚(yáng)程和效率迅速下降,嚴(yán)重者可達(dá)到斷流狀態(tài)。這種工

      山東農(nóng)機(jī)化 2012年4期2012-08-15

    • 添加表面活性劑的沸騰換熱強(qiáng)化研究進(jìn)展
      換熱的影響、單個(gè)汽泡行為、沸騰換熱關(guān)聯(lián)式等方面探討得不夠深入。作者從活性劑溶液沸騰換熱特性及其影響因素、沸騰汽泡行為、沸騰換熱關(guān)聯(lián)式等角度全面綜述活性劑溶液沸騰換熱的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀,并指出現(xiàn)有研究不足和進(jìn)一步的研究工作。1 沸騰換熱特性及其影響因素1.1 界面吸附對(duì)沸騰換熱的影響活性劑在汽、液、固三相組成的汽液、固液和汽固界面的吸附會(huì)導(dǎo)致溶液表面張力和潤(rùn)濕性能的改變,從而影響溶液沸騰換熱特性。加入活性劑后溶液表面張力的變化及其對(duì)沸騰換熱的影響一直是重點(diǎn)研究

      制冷學(xué)報(bào) 2012年6期2012-08-03

    • 管束通道內(nèi)沸騰兩相流特性的研究
      動(dòng)的擾動(dòng),分割大汽泡,而且各子通道間流動(dòng)相互干擾,增加了流動(dòng)的復(fù)雜性;其次,二者的加熱條件不同。圓管通道兩相流體的沸騰屬于管內(nèi)流動(dòng),熱量通過圓管管壁對(duì)管內(nèi)流體進(jìn)行加熱。而對(duì)于管束通道兩相流體的沸騰,兩相流體在加熱的管束外流動(dòng),熱量通過管束壁面對(duì)管外流體加熱。從而,管束通道中的兩相流流型呈現(xiàn)出不同特性。圖4是在本實(shí)驗(yàn)條件下,管束通道內(nèi)汽液兩相流動(dòng)沸騰出現(xiàn)的主要流型:即泡狀流、泡狀-攪混流、攪混流(乳沫狀流)和環(huán)狀流,與Hewitt &Roberts[7]所得

      核科學(xué)與工程 2012年3期2012-06-26

    • 水下沖擊波聚焦作用下空化效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)研究
      波聚焦過程和空化汽泡的產(chǎn)生、發(fā)展及湮滅的整個(gè)過程進(jìn)行了研究。對(duì)壓力歷程曲線和高速攝影所得結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析得到空化現(xiàn)象產(chǎn)生的物理過程。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:負(fù)壓是空化現(xiàn)象發(fā)生的主要原因,空化汽泡的塌縮時(shí)間與汽泡半徑存在線性關(guān)系,并且汽泡膨脹階段持續(xù)的時(shí)間大于塌縮階段持續(xù)的時(shí)間。沖擊波聚焦;空化效應(yīng);空化汽泡;高速攝影;實(shí)驗(yàn)研究0 引 言空化是液體介質(zhì)中普遍存在的一種自然現(xiàn)象。當(dāng)聲波或沖擊波作用于液體介質(zhì)時(shí),液體介質(zhì)中某點(diǎn)會(huì)經(jīng)歷周期性的壓縮、膨脹過程。當(dāng)處于膨脹相時(shí),

      實(shí)驗(yàn)流體力學(xué) 2012年5期2012-06-15

    • 一種超小型汽泡銣原子頻標(biāo)
      71)一種超小型汽泡銣原子頻標(biāo)高偉,睢建平,陳智勇,余鈁,盛榮武(中國(guó)科學(xué)院武漢物理與數(shù)學(xué)研究所,武漢 430071)為滿足對(duì)小型化銣原子頻標(biāo)的需求,設(shè)計(jì)了一種超小型汽泡銣原子頻率標(biāo)準(zhǔn)。介紹了該超小型汽泡銣原子頻標(biāo)的設(shè)計(jì)。通過全新設(shè)計(jì)的小型光譜燈和集成腔泡系統(tǒng),配合優(yōu)化設(shè)計(jì)的電路部分,成功地將整機(jī)體積減小至140 cm3,重量?jī)H為250 g,穩(wěn)態(tài)功耗7 W。測(cè)試結(jié)果表明其短期穩(wěn)定度優(yōu)于1.5×10-11/(1 s≤τ≤100 s)。超小型;銣原子頻標(biāo);熱結(jié)

      時(shí)間頻率學(xué)報(bào) 2010年2期2010-01-03

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