Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Число Якоба

Рис. 2.9.1. Зависимость параметра к, определяющего автомодельный рост парового пузырька в перегретой жидкости, от числа Якоба Ja = = С1(Гоо —Гв)/(ег) и отношения плотностей фаз Рис. 2.9.1. <a href="/info/6165">Зависимость параметра</a> к, определяющего <a href="/info/21422">автомодельный</a> рост парового пузырька в <a href="/info/349111">перегретой жидкости</a>, от числа Якоба Ja = = С1(Гоо —Гв)/(ег) и отношения плотностей фаз

    Второй предельный случай имеет место при низких давлениях (число Якоба Ja 2u). Теплота, к паровому пузырьку передается от перегретого слоя жидкости на межфазной поверхности, и раднус парового пузырька тогда определяется соотношением [c.299]

    Из приведенных зависимостей следует, что паровые пузырьки увеличиваются с ростом числа Якоба. Однако при низких давлениях влияние числа Якоба существенно больше, чем при высоких. Это говорит о том, что скорость роста пузырей при низких давлениях выше, чем при высоких. С увеличением перегрева жидкости скорость роста пузырьков повышается в обоих случаях. [c.300]

    Здесь число Якоба Ja определяет степень перегрева шидкости и [c.116]

    Скорость роста пузырьков зависит от интенсивности подвода теплоты обеими составляющими теплового потока. В качестве параметра, определяющего интенсивность теплообмена при кипении, может быть использовано число Якоба. Число Якоба получается при приведении системы дифференциальных уравнений и условий однозначности, описывающих теплообмен при кипении жидкостр, к безразмерному виду. Для указанной системы получено уравнение подобия (13-8). Последний безразмерный комплекс, входящий в правую- часть этого уравнения, является числом Якоба  [c.299]

    Число Якоба характеризует соотношение между тепловым потоком, идущим иа перегрев единицы объема жидкости, и объемной теплотой парообразования. Оно зависит от давления и перегрева жидкости. С повышением давления число Якоба уменьшается, гак как существенно увеличивается плотность нара. Наоборот, с понижением давления это число увеличивается. С увеличением перегрева жидкости число Якоба растет. В зависимости от различных условий составляются соответствующие уравнения теплового баланса а границе парового пузыря, из которых находятся аналитические зависимости для определения радиуса пузыря в период его роста на центре парообразования. При давлениях выше атмосферного (число Якоба< 20) рост парового пузырька происходит за счет теплоты, передаваемой от поверхности нагрева к его основанию через прилегающий слой жидкости. Изменение задиуса парового пузырька во времени оноеделяется зависимостью Л. 99, 126] [c.299]

    Здесь a — число Якоба, которое является постоянньпл в рассматриваемом процессе. [c.202]

    При принятых значениях Ъ = 2 и d = О уравнение (2.6.42) удовлетворительно описывает автомодельный рост парового пузырька (Nuj = onst) в перегретой жидкости (см. ниже 9) при произвольных положительных числах Якоба Ja, т. е. не только при Jal, но и при Ja 1, обеспечивая близость следующего из (2.6.42) стационарного значения Nuj(Ja) в виде [c.205]


Смотреть страницы где упоминается термин Число Якоба: [c.100]    [c.13]    [c.165]    [c.165]    [c.165]    [c.337]    [c.13]    [c.116]    [c.239]    [c.26]    [c.24]    [c.198]   
Тепло- и массообмен Теплотехнический эксперимент (1982) -- [ c.100 ]

Теплопередача Издание 3 (1975) -- [ c.299 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Якоба

Якоби



© 2025 chem21.info Реклама на сайте