Российская национальная конференция по теплообмену Российская национальная
конференция по теплообмену
 
  РНКТ-1     РНКТ-2     РНКТ-3     РНКТ-4     РНКТ-5     РНКТ-6     РНКТ-7     РНКТ-8      

Контакты Место проведения
конференции
Секции
конференции
Руководящие органы конференции

...........................................

РНКТ-8   (2022) ...........................................

РНКТ-7   (2018) ...........................................

РНКТ-6   (2014) ...........................................

РНКТ-5   (2010) ...........................................

РНКТ-4   (2006) Том 1. Пленарные и общие проблемные доклады. Доклады на круглых столах. Том 2. Вынужденная конвекция однофазной жидкости Том 3. Свободная конвекция. Тепломассообмен при химических превращениях Том 4. Кипение, кризисы кипения, закризисный теплообмен Том 5. Испарение, конденсация. Двухфазные течения Том 6. Дисперсные потоки и пористые среды. Интенсификация теплообмена Том 7. Радиационный и кризисный теплообмен. Теплопроводность, теплоизоляция Том 8. Молодёжная секция
Авторы РНКТ-4
А Б В Г Д
Е - Ж З - И К
Л М Н О П
Р С Т У - Ф
Х - Ц - Ч Ш - Щ
Э - Ю - Я


...........................................

РНКТ-3   (2002) ...........................................

РНКТ-2   (1998) ...........................................

РНКТ-1   (1994) ...........................................



Труды 4-й РНКТ (2006). Том 5. Испарение, конденсация. Двухфазные течения

Шпильрайн Э.Э., Вайнштейн С.И., Севастьянов А.П., Севастьянов Ю.А.
Течение двухфазного конденсирующегося потока в камере смешения конденсирующего инжектора

Московский энергетический институт (технический университет), Россия
Институт высоких температур РАН, Москва, Россия
Московский государственный университет инженерной экологии

Аннотация

Основные процессы взаимодействия спутных струй пара и жидкости, превращения энергии и конденсации пара происходят в камере смешения (КС) конденсирующего инжектора (КИ), и их правильное понимание и описание являются ключевым моментом для расчета аппарата. В данной работе представлены результаты экспериментального исследования КИ с центральным подводом пара. Они позволили выявить основные процессы взаимодействия смешивающихся потоков, структуру двухфазного потока в проточной части и влияние площади выходного сечения КС на эти процессы.

Заключение

Уменьшение площади горла приводит к возникновению градиента давления в конце КС, конденсация в КС становится неизобаричной. Скачок уплотнения – конденсации, существовавший при больших Fгд только в диффузоре, теперь при увеличении противодавления может переместиться в КС и слиться с существующим в КС градиентом давления. Все это свидетельствует о том, что применявшаяся ранее многими авторами при расчете КИ модель изобаричной КС неприемлема при малых Fгд , что максимальному противодавлению соответствует расположение скачка не в горловине диффузора, а в суживающейся КС и необходимо искать другие способы определения скорости на выходе из КС.

Скачать/просмотреть текст доклада (в формате pdf)



Следующая страница: Шпильрайн Э.Э., Вайнштейн С.И., Севастьянов А.П., Севастьянов Ю.А. Экспериментальное определение потерь в камере смешения конденсирующего инжектора

  • Главная   • РНКТ-4 (2006)   • Труды РНКТ-4. Том 5. Испарение, конденсация. Двухфазные течения   • Шпильрайн Э.Э., Вайнштейн С.И., Севастьянов А.П., Севастьянов Ю.А. Течение двухфазного конденсирующегося потока в камере смешения конденсирующего инжектора  
Криофизика. Научные исследования и публикации Волшебство науки Кафедра низких температур МЭИ
  РНКТ-1 (1994)   РНКТ-2 (1998)   РНКТ-3 (2002)   РНКТ-4 (2006)   РНКТ-5 (2010)   РНКТ-6 (2014)   РНКТ-7 (2018)   РНКТ-8 (2022)    
 
© РНКТ, Российская Национальная Конференция по теплообмену, 1994-2022.
Информационный сайт при поддержке Кафедры низких температур НИУ МЭИ
Конвекция, теплообмен, тепломассообмен, кипение, испарение, конденсация,
двухфазные течения, теплопроводность, теплоизоляция.

КОНТАКТЫ
КАРТА САЙТА