Июнь 17th, 2013
В приведенных зависимостях Pe=RePr=da — число Пекле; a — коэффициент температуропроводности, м2с.При продольном омывании пучков труб с жидкими металламиNu=6+0,006Pe, если 30<Ре<400, Re>104,илиNu=0,58Pe045, если 400<Ре<6000.В случае поперечного обтекания шахматных и коридорных пучков труб жидкими металламиNu=Pe05.Срж — удельная теплоемкость жидкости на линии насыщения, кДж(кг-К); рж, рп — плотности жидкости и пара на линии насыщения, кгм3; Ts — температура кипения, К; г —удельная скрытая теплота парообразования, кДжкг; а — коэффициент поверхностного натяжения, Нм; Яж — теплопроводность жидкости на линии насыщения, кДж(м-К). При Re.0,01 С= = 0,0625, л=0,5; при Re*>0,01 С=0,125, л=0,65, или по зависимости С С Кутателадзе и И. Г. Маленкова, которая, по свидетельству авторов, обобщает данные для различных жидкостей, включая щелочные металлы,Приведенные формулы наглядно отражают тот факт, что при пузырьковом кипении коэффициент теплоотдачи увеличивается с ростом плотности теплового потока.По достижении некоторого значения q=qKPl паровая фаза на стенке полностью оттесняет жидкость и теплоотдача резко падает. Возникает режим пленочного кипения. В этом случае говорят о первом кризисе теплообмена при кипении в большом объеме. Обратный переход к пузырьковому кипению происходит при плотности теплового потока, отличающейся от qKp\. Эту плотность теплового потока обозначают qKp2, а явление называют вторым кризисом теплообмена пузырькового кипения.Значения qKp\ и qKP2 могут быть найдены по формуламОбласть пленочного кипения не характерна для теплообмен-ных аппаратов (парогенераторов) ЯЭУ.В случае пузырькового кипения в большом объеме жидких металлов кроме (6.32) справедливы зависимости