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对水的沸腾的热力学问题以及水的过热现象进行了简要直接的讨论,指出随着水的过热度的增大,水越容易沸腾,而密封在容器中的水永远不会沸腾。 相似文献
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本文对纯液体沸腾汽化过程的热力学问题用吉布斯自由能判据进行了详细的讨论,指出生成一个球形气泡新相时必须克服一个能峰,而且这个能峰随液体过热度的增大而变小,从而合理的解释了液体沸腾汽化的过热现象。 相似文献
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在石油化工,原油炼制等工程领域,有相当部分的设备是重沸器,蒸发器及废热锅炉。它们均与多组分混合物的沸腾传热过程密切相关。虽然前人对混合工质沸腾传热过程进行过一些研究,但与对纯工质沸腾传热研究相比,无论在深度和广度上仍有相当大的差距,远未能满足工程设计的需要。所以,开展对多组分混合物沸腾传热研究,尤其是研究不同组成配比,不同操作压强及真空度下的传热特性,以揭示混合工质沸腾现象的实质以及影响因素,对石油化工,减压分离装置的重沸器,蒸发器的选用有一定参考价值。本工作将研究水/乙二醇,水/二甘醇混合工质在精馏设备的再沸器中沸腾传热性能,以便为其工业应用做些基础工作。 相似文献
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从气泡核化条件及沸腾起始点要求出发,提出相变判定条件,从而准确界定沸腾区域. 基于沸腾均相流计算模型框架,建立了沸腾传热数值计算模型,并利用Robinson实验数据对该计算模型的准确性进行了校核. 利用该数值模型对缸盖温度场进行了预测,与实机测温结果进行实验比对,证明新沸腾数值模型计算结果更接近实机测试温度,火力面测点最大误差不超过7%. 相似文献
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对沸腾液体扩展蒸汽爆炸发生初期,容器顶部突然出现开口,压力快速泄放导致容器内介质过热沸腾的过程进行了模拟研究。选取过热水及饱和水蒸气为容器内介质,分析了该过程中气液两相的变化过程。探讨了初始温度(初始压力)、初始充装量及开口大小等因素对前述物理过程及容器内压力、温度的影响。结果表明:容器内过热沸腾的过程中,温度逐渐下降,压力响应会出现两次压力峰和一个压力平台期,两个压力峰值都会随初始温度的增加而增加,压力平台持续时间随初始温度先增大后减小;第一个压力峰值随初始充装量的增加先增大后减小,第二个压力峰值则随初始充装量的增加而增大,压力平台的持续时间和液体充装量成正比关系;开口越大两个压力峰值也越大,压力平台持续时间越短。 相似文献
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在前人研究的基础上,本文根据沸腾换热、多孔物质内传热传质及毛细管中两相流的理论及实验,提出了烧型多孔表面沸腾换热的改进模型,再据此而得到新的烧结型多孔表面泡态沸腾换热关联式,与实验结果比较,偏差在士30%以内。关联式适用于F-11,F-12,F-22,F-113,F-114。 相似文献
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微波反应器水负载加热性能的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了微波反应器中水负载的加热性能。结果表明:(1)微波加热类似于放热反应的特征;(2)微波的有效输出功率除与微波场,水负载的形状和大小有关外,还取决于水负载的安装位置;(3)在实验范围内,水负载所带增的微波功率为Q=Aexp。 相似文献
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本文报道了肋形隧道机械加工表面多孔管(JK—2管)单管管外池沸腾实验。实验工质为R—113和R—11。实验结果表明:对R1131质,JK—2管沸腾给热系数比光滑管高2.5~15倍,临界热负荷高约100%;对工质R—11,JK—2管的沸腾给热系数比光滑管高1~10倍;与机械加工表面多孔管(JK—1管)相比,在工质R—11和R—113中,沸腾给热系数高20%~150%。并建立了一个预报值与实验值误差在±15%以内的准数关联式。 相似文献
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陈振兴 《中南大学学报(自然科学版)》1996,(1)
对自制的多孔性金属薄层的泡核沸腾传热特性进行研究.试验采用单管沸腾装置,管内使水沸腾汽化,管外用电加热.在试验的温差下,多孔覆盖层表面的沸腾传热膜系数为光滑表面的2.22倍,泡核沸腾起始温差从3.9℃降至2.1℃.作者还分析了多孔覆盖层表面强化沸腾传热的机理,并提出沸腾传热膜系数与温差关联式. 相似文献
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根据分子结构的特点,用距离矩阵和染色矩阵表征分子中原子的特性和连接性,建立一种直接根据分子结构信息计算环烷烃沸点的方法。对239种环烷烃(C3~C42)的计算结果表明,沸点计算值与实验值的一致性令人满意,平均相对误差0.69%。 相似文献
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任泽信 《山西师范大学学报:自然科学版》1988,(2)
以往的论证,认为山西无论现状或远期都严重缺水。笔者根据山西水资源的数量、特点和供需现状对远期供需进行了新的预测。认为在采取各项宏观战略及微观措施后,山西缺水问题可以得到基本解决。 相似文献
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本文采用改进的水质标准级别法对青岛市的水源地水质进行评价,并采用灰色系统理论进行预测分析。 相似文献
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赵兴民 《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》1993,(6):131-135
提出一个只由正常沸点和分子式估算烃类物质蒸气压的方法。对29种包括大分子的烃类物质,481个实验数据点,本方法的平均相对计算误差为3.2%。 相似文献