Изобретение относится к приборостроению, в частности к способу определения критического теплового потока, вызывающего возникновение кризиса теплоотдачи в парогенерирующих каналах, и мохсет быть использовано при проектировании паровых энергетических установок общехозяйственного назначения.
Целью изобретения является повышение точности способа.
На Фиг. 1 показана схема устройства для осуществления способа} на фиг. 2 - кривая зависимости перепада давления АР на заданном участке от величины теплового потока о-, на фиг. 3 - изменение расхода жидкости X в пристеночной пленке в зависимости от величины теплового потока д.
Устройство для осуществления способа содержит парогенерирующий канал 1, полый трубчатый образец 2, дифференциальный манометр 3 для измерения
сл
перепада давления на заданном участске полого трубчатого образца 2.
Способ определения критического теплового потока, вызывающего возникновение кризиса теплоотадчи в парогенерирующих каналах, осуществляют следующим образцом. Ступенчато нагревают
Os полый трубчатый образец 2, вдоль поо ь. верхности которого пропускают поток текучей среды с заданными на входе параметрами, и измеряют параметры поN) ;тока на выходе, причем измеряют пере00пад давления на заданном участке полого трубчатого образца дифференциальным манометром 3, а величину критического теплового потока определяют в момент, когда приращение давления по длине образца становится равным нулю.
Увеличение теплового потока вызывает .рост перепада давления йР на заданном участке Д полого трубчатого образца 2 (см. фиг. 2), что связано
с увеличением потерь на ускорение потока и на трение парового ядра о пристенную шероховатую пленку. Расход жидкости X в пленке с повышением теплового потока снижается и становится равным нулю при наступлении кризиса теплоотдачи (см. фиг. 3). При истощении пристенной пленки паровое ядро непосредственно контактирует со |л
стенкой, потери на трение уменьшаются, а потери на ускорение практически не изменяются, так как приращение паросодержания на заданном участке Д1 мало вследствие малости приращения теплового потока . Перепад давления в это время не изменяется, т.е. его приращение становится равным ну- ; лю.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения расхода жидкости в паровом ядре двухфазного потока теплоносителя | 1988 |
|
SU1586381A1 |
Способ измерения структуры двухфазного потока по длине трубы | 1980 |
|
SU957626A1 |
Способ определения характера распределения жидкости в двухфазном потоке теплоносителя | 1983 |
|
SU1122076A1 |
СПОСОБ ТЕПЛОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСКРИЗИСНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 1993 |
|
RU2034225C1 |
Способ определения количества жидкости в пристенной пленке двухфазного потока | 1979 |
|
SU803646A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКОСТИ В ПРИСТЕННОЙ ПЛЕНКЕ | 1990 |
|
SU1777445A1 |
Способ определения величины критического теплового потока | 1975 |
|
SU584202A1 |
СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ АКТИВНОЙ ЗОНЫ БЫСТРОГО РЕАКТОРА И УСТРОЙСТВО ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2007 |
|
RU2361302C2 |
СПОСОБ ТЕПЛОСЪЕМА С ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ | 2012 |
|
RU2495347C1 |
Теплообменник | 1984 |
|
SU1289179A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКА, вызывающего . возникновение кризиса теплоотдачи в парогенерирующих каналах, путем ступенчатого нагрева полого трубчатого образца, вдоль поверхности которого пропускается поток текучей среды с заданными на входе параметрами, и измерения параметров потока на выходе, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измеряют перепад давления на заданном участке полого трубчатого образца, а величину критического теплового потока определяют в момент, когда приращение давления по длине образца становится равным нулю.
o.t
KP.
,кВт/м
Фиг.З
Патент США N«4085613, кл | |||
Способ подготовки рафинадного сахара к высушиванию | 0 |
|
SU73A1 |
Авторское свидетельство СССР № , кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1993-01-30—Публикация
1984-03-28—Подача