Процессы кипения в холодильных машинах
Расчет теплоотдачи при кипении рабочих веществ. Кипение жидкостей может быть пузырьковым и пленочным. Переход от пузырькового к пленочному режиму кипения характеризуется критическим тепловым потоком. В испарителях холодильных машин поэтому для них характерен пузырьковый режим кипения. Интенсивность процесса кипения возрастает с увеличением количества активных центров парообразования, поэтому шероховатость поверхности теплообмена влияет на теплоотдачу.
Процессы кипения в аппаратах холодильных машин протекают в большом объеме на поверхностях пучков гладких или ребристых труб при естественной конвекции или в трубах и каналах при естественной и вынужденной конвекции.
Кипение в большом объеме на одиночной трубе. На теплоотдачу при кипении жидкости в большом объеме влияют физические свойства вещества, плотность теплового потока или температурный напор, давление или температура насыщения, а также характеристика системы жидкость—поверхность нагрева.
С увеличением плотности теплового потока или температурного напора теплоотдача при кипении в большом объеме возрастает.
Сначала это свободная конвекция, когда перегретая жидкость поднимается к, поверхности и испаряется, затем с увеличением начинается неразвитое пузырьковое кипение, далее оно переходит в развитое и, наконец, наступает период пленочного кипения.
Лучистый теплообмен. Этот вид теплообмена на практике всегда сопровождается конвективной теплоотдачей. Обычно при расчетах теплообмена в аппаратах холодильных машин лучистой энергией пренебрегают. Однако при малых значениях коэффициентов конвективной теплоотдачи доля теплоты излучением может составлять 40—50 % и ее необходимо учитывать.
Пресс-релиз
|