ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Конденсация пара в неподвижных сопловых решетках из "Исследования и расчеты турбин влажного пара " Для практических расчетов и выбора оптимальных вариантов проточных частей турбин влажного пара важным является вопрос о начале конденсации пара. Определив место возникновения жидкой фазы, дальнейший рост капель и образование пленок в проточной части турбины, можно более обоснованно выбрать конструкции влагоулавливающих устройств и более точно рассчитать экономичность и надежность турбин (с точки зрения эрозионного износа и вибрационной надежности лопаток). [c.19] Теоретические и экспериментальные исследования спонтанной кон- денсации пара подробно рассмотрены в работах [Л. 23, 37, 101, 158, 194]. Здесь же мы остановимся только на основных особенностях скачков конденсации и методах их расчета. [c.19] Известно, что в конфузорных потоках с большими градиентами скоростей изменение термодинамических параметров происходит весьма интенсивно, и равновесный процесс конденсации при этом не реализуется. В таких потоках температура пара ниже соответствующей температуры насыщения. Это состояние переохлаждения является метаста-бильным, т. е. относительно устойчивым до определенного предела. При достижении максимального для данного случая переохлаждения пар спонтанно переходит в состояние, близкое к равновесному. Новая фаза возникает в виде мельчайших капелек (ядер конденсации) или кристаллов льда. В процессе дальнейшего расширения на этих ядрах происходит конденсация пара. [c.19] Возникновение новой фазы происходит в результате столкновений отдельных молекул. В процессе хаотического движения возможно появление молекул с любыми скоростями и энергиями, т, е. любое отклонение истинных значений параметров потока от средних. Такие отклонения принято называть флуктуациями. В отличие от обычных флуктуаций, совместимых с сохранением данного агрегатного состояния, флуктуации плотности, выходящие за пределы одного агрегатного состояния, названы Я. И. Френкелем гетерофазнымк [Л, 126]. Система, испытывающая флуктуации, может самопроизвольно перейти в менее вероятное состояние. [c.19] Скорость/ образования критических зародышей, способных к дальнейшему росту, может быть найдена путем решения основного кинетического уравнения или на основании других физических представлений о процессах ядрообразо-вания. [c.20] Для нахождения (3 производилось решение исходной системы дифференциальных уравнений ( 1-2) методом последовательных приближений. В результате расчетов принимались те их значения, которые давали достаточно хорошее совпа дение с экспериментом, во- первых, по местоположению зоны спонтанной конденсации и, во-вторых, по )азмерам частиц на срезе сопла. [c.21] В формулах (2-4) — (2-8) приняты следующие обозначения [ц — кинематическая вязкость пара с — средняя скорость молекул к — постоянная Больцмана k — показатель изоэнтропы а —скорость звука /п — масса молекулы пара ак — коэффициент конденсации пг — молекулярная масса Ь — количество молекул, сталкивающихся с единичной площадкой в единицу времени. [c.21] Вернуться к основной статье