1.3.4 Определение координаты точки начала поверхностного кипения

Наряду с рассмотренным способом определения координаты точки начала поверхностного кипения, основанным на итерационном вычислительном процессе, возможен упрощенный способ нахождения zH.K.

(1.22)

Здесь  рассчитывают по формуле (1.17), но в отличие от п.1.3.3 расчет ведут по средним значениям:

(1.23)

где

(1.24)


Теплофизические свойства теплоносителя и его скорость в формуле (1.23) определяются как среднеарифметические между входом и выходом участка подогрева (zBX-zП) с учетом уточненного (см. п.1.3.1) перепада давления на этом участке. Выбор координат zi-1, и zi определяется условием

(1.25)

Относительную энтальпию  и  рассчитывают по формуле из книги энегретические ядерне реакторы.

1.4  Определенна координаты точки начала развитого объемного кипения

Координату точки начала развитого объемного кипения теплоносителя определяют по формуле

(1.26)

Выбор координат zi-1, и zi определяется условием

(1.27)

где  и  - относительные энтальпии теплоносителя в сечениях с координатами zi-1, и zi.

Массовое паросодержание (относительная энтальпия) в точке развитого объемного кипения


(1.28)

где вР - объемное расходное паросодержание в области х>0, при которой начинается развитое объемное кипение:

(1.29)

Здесь  - среднее для канала значение поверхностного теплового потока, определяемое по формуле (2.24), кВт/м2.

Теплофизические свойства теплоносителя и его скорость, входящие в формулы (1.28) и (1.29), определяются как среднеарифметические на участке подогрева (см. п.1.3.1).

1.5  Оценка распределения истинного объемного и массового паросодержания по высоте канала

Потеря давления в канале и теплоотдача к двухфазному потоку теплоносителя определяются режимом течения. Основными характеристиками двухфазного потока при этом являются истинное объемное ц и массовой расходное х паросодержание. После определения границ между различными режимами течения (см. подразд.1.2 - 1.4) становится возможным установить характер распределения ц и х по высоте канала.


1.5.1  Определение массового и истинного паросодержания

На участке поверхностного кипения с координатами от zHK до zП изменение массового паросодержания х(z) интерполируется прямой от х(zHK)= 0 до x(zП) где

(1.30)

Здесь  - истинное объемное паросодержание. Плотность воды и пара в формуле (1.30) также определяются по этому сечению.

Истинное объемное паросодержание в пределах рассматриваемого участка

(1.31)

где  и  - относительные энтальпии в сечениях с координатами z и zHK.

1.5.2  Определение промежуточных значений массового и истинного паросодержания

На участке канала, заключенного между сечениями с координатами zП и zP, изменение массового паросодержания x(z) интерполируется прямой от х(zП)=хП до х(zР)=хР (см. формулы (1.30) и (1.28)).

Истинное объемное паросодержание на этом участке также интерполируется прямой  до  (см. пп. 1.5.1 и 1.5.3).



Информация о работе «Теплогидравлический расчет технологического канала»
Раздел: Промышленность, производство
Количество знаков с пробелами: 27613
Количество таблиц: 35
Количество изображений: 13

Похожие работы

Скачать
146534
20
0

... Участок 13. - тройник на проход 1 шт. z = 1,2; - отвод 2 шт. z = 0,8; Участок 14. - отвод 1 шт. z = 0,8; - вентиль 1 шт.  z = 4,5; Коэффициенты местных сопротивлений остальных участков системы отопления жилого дома и гаража определены аналогично.   1.4.4. Общие положения конструирования системы отопления гаража. Система ...

0 комментариев


Наверх