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气液两相流动与沸腾传热

气液两相流动与沸腾传热

出版社:科学出版社出版时间:2017-11-01
开本: 16开 页数: 476
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气液两相流动与沸腾传热 版权信息

  • ISBN:9787030550330
  • 条形码:9787030550330 ; 978-7-03-055033-0
  • 装帧:平装
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

气液两相流动与沸腾传热 内容简介

本书分为气液两相流动和沸腾传热两部分。气液两相流动部分首先介绍气液两相流动的特点、参数和流型,以及流动压降及截面含气率的典型模型、计算方法,然后介绍热偏差和流量偏差的概念,分析蒸发管的水动力多值性问题、并联管内流动的水动力学、流动故障和联箱效应,在此基础上介绍自然循环的水动力计算和水动力故障安全性校验的基本原理和方法,探索了蒸汽净化及汽水分离原理,*后讨论气液两相流动不稳定性问题。沸腾传热部分首先以容积沸腾为对象介绍沸腾传热特性及传热危机,基于气泡热力学分析流动沸腾传热的特点与过冷沸腾的起始点,基于气泡动力学分析过冷沸腾现象及流动沸腾净蒸气产生点,以及过冷沸腾传热计算方法;介绍饱和流动沸腾特点及计算模型,分析流动沸腾传热恶化现象及防护措施,*后介绍超临界压力流体的传热。为便于读者深入学习,每章书后附有相关的参考文献和少量习题。全书编写理论联系实际,探索基本概念和工程应用方法,对于本科生、研究生和工程技术人员有重要的参考价值。

气液两相流动与沸腾传热 目录

目录前言符号表第1章 气液两相流动的特性参数和流型 11.1 气液两相流动概述 11.1.1 火电中的气液两相流动与传热 11.1.2 核电中的气液两相流动与传热 21.1.3 太阳能热发电中的气液两相流动 31.1.4 化学工程中的气液两相流动 51.1.5 石油工程中的气液两相流动与传热 61.2 两相流特性参数 71.2.1 质量流量、质量流含气率与质量流速 71.2.2 体积流量和体积流含气率 101.2.3 速度、滑移比和截面含气率 111.2.4 折算速度和滑移速度 131.2.5 质量含气率 141.2.6 密度 141.2.7 扩散速度和漂移速度 161.2.8 加权参数 181.3 气液两相流的流动型式 191.3.1 流型 191.3.2 典型流型分析 191.3.3 流型的分类 221.3.4 流型的确定方法 251.3.5 流型的实验与计算 30习题 32参考文献 35第2章 气液两相流动的基本模型及流动压降计算 362.1 单相流动的基本方程式 362.1.1 基于动量方程的压降梯度 362.1.2 基于能量方程的压降梯度 382.2 两相流体一维流动的基本方程 382.2.1 均相模型 392.2.2 分相模型 432.3 分相模型的流动压降计算 472.3.1 摩擦压降计算原理 472.3.2 沿程摩阻系数的计算 482.3.3 修正系数的计算 492.3.4 流动总压降计算 612.4 苏联及我国的水动力计算方法 622.4.1 摩擦压降的计算方法 622.4.2 加速压降及重位压降的计算方法 632.5 两相流动的解析模型 632.5.1 双流体模型 632.5.2 混合模型 682.5.3 扩散模型与漂移模型 692.6 两相流体的局部阻力计算 712.6.1 —般原理及计算方法 712.6.2 局部阻力件研究的应用 762.7 两相流的模化与准则特性方程 802.7.1 气液两相流动与沸腾传热的模化准则 812.7.2 气液两相流的准则方程 84习题 86参考文献 88第3章 两相流的截面含气率 903.1 气液两相流截面含气率的确定方法 913.1.1 均相模型法 913.1.2 分相模型法 923.2 典型的气液两相流截面含气率模型与方法 963.2.1 Wallis 漂移模型 963.2.2 Bankoff变密度模型 983.2.3 Zuber-Findlay 漂移模型 1023.2.4 Collier 的 Lockhart-Martinelli 模型 1053.2.5 Martinelli-Nelson 模型 1083.3 过冷沸腾区域的截面含气率 1093.4 倾斜管和下降管的截面含气率 1103.4.1 倾斜管的截面含气率 1103.4.2 下降管的截面含气率 1123.5 两相流道内截面含气率的分布特点及测定方法 1143.6 环状流动的解析分析 1153.6.1 环状流流动分析 1153.6.2 摩擦压降与截面含气率的关系 120习题 121参考文献 123第4章 工质在并联管内流动时的水动力学 1254.1 热偏差和流量偏差 1254.2 水平蒸发管的水动力特性 1294.2.1 水动力特性 1294.2.2 水动力特性的多值性 1304.2.3 水动力特性多值性的理论分析 1334.3 垂直蒸发管的水动力特性 1374.3.1 —次上升/下降蒸发管的水动力特性 1384.3.2 —次上升/下降蒸发管的流动停滞与倒流 1394.3.3 两回程垂直蒸发管的水动力特性 1414.4 垂直蒸发管的流动故障 1444.4.1 垂直上升蒸发管的流动停滞和倒流 1444.4.2 停滞的校验 1454.4.3 倒流的校验 1494.5 分配联箱和汇集联箱的水动力学 1504.5.1 联箱的联接型式与压力特性 1514.5.2 各型联箱系统的流量偏差计算 158习题 163参考文献 163第5章 自然循环的水动力计算 1645.1 循环回路和循环倍率 1645.2 简单回路水动力计算的基本原理 1665.3 自然循环水动力计算方法 1675.3.1 自然循环水动力计算步骤 1675.3.2 水动力计算的有关重要参数 1685.3.3 循环特性*线的绘制 1755.4 循环故障及受热管运行安全性校验 180习题 181参考文献 182第6章 自然循环的蒸汽净化及汽水分离 1836.1 排污及分段蒸发 1846.1.1 排污 1846.1.2 分段蒸发 1856.2 汽水分离 1886.2.1 汽水分离原理 1886.2.2 汽水分离设备 1906.3 蒸汽的清洗 1936.4 汽包汽水分离内件的选择及布置 1946.5 汽包内件的水动力 1956.5.1 旋风分离器的水动力 1966.5.2 汽水分离节流板的水动力 2016.5.3 清洗装置的水动力 202习题 202参考文献 203第7章 气液两相流动不稳定性概论 2047.1 蒸发管内流动不稳定性的类型 2047.2 密度波型流量脉动 2057.2.1 密度波型流量脉动现象 2057.2.2 密度波型流量脉动的实验研究 2087.2.3 密度波型流量脉动的理论分析 2167.3 压力降型脉动和热力型脉动 2237.4 声波型脉动 226习题 226参考文献 226第8章 容积沸腾 2288.1 沸腾传热的特点与沸腾*线 2288.1.1 沸腾传热的机理 2288.1.2 沸腾*线 2298.1.3 影响沸腾的因素分析 2318.2 容积沸腾传热特性 2348.2.1 容积泡态沸腾传热特性的Rohsenow关联 2348.2.2 容积泡态沸腾传热特性的Forster-Zuber关联和Forster-Greif关联 237习题 181参考文献 182第6章 自然循环的蒸汽净化及汽水分离 1836.1 排污及分段蒸发 1846.1.1 排污 1846.1.2 分段蒸发 1856.2 汽水分离 1886.2.1 汽水分离原理 1886.2.2 汽水分离设备 1906.3 蒸汽的清洗 1936.4 汽包汽水分离内件的选择及布置 1946.5 汽包内件的水动力 1956.5.1 旋风分离器的水动力 1966.5.2 汽水分离节流板的水动力 2016.5.3 清洗装置的水动力 202习题 202参考文献 203第7章 气液两相流动不稳定性概论 2047.1 蒸发管内流动不稳定性的类型 2047.2 密度波型流量脉动 2057.2.1 密度波型流量脉动现象 2057.2.2 密度波型流量脉动的实验研究 2087.2.3 密度波型流量脉动的理论分析 2167.3 压力降型脉动和热力型脉动 2237.4 声波型脉动 226习题 226参考文献 226第8章 容积沸腾 2288.1 沸腾传热的特点与沸腾*线 2288.1.1 沸腾传热的机理 2288.1.2 沸腾*线 2298.1.3 影响沸腾的因素分析 2318.2 容积沸腾传热特性 2348.2.1 容积泡态沸腾传热特性的Rohsenow关联 2348.2.2 容积泡态沸腾传热特性的Forster-Zuber关联和Forster-Greif关联 23710.1 气泡动力学基础 31210.1.1 气核生长初期——等温条件下的气泡行为 31210.1.2 气泡生成过程——等压条件下的气泡行为 31410.1.3 气泡中期的气泡行为 31610.1.4 气泡的脱离 31610.2 流动过冷沸腾净蒸气产生点的确定 31910.2.1 Griffith统计模型 32010.2.2 Bowring 经验模型 32110.2.3 Levy模型 32110.2.4 Saha-Zuber 模型 32910.2.5 Thom 经验模型 33110.2.6 FDB点的实验测定 33110.3 过冷沸腾的截面含气率 33210.3.1 ONB至FDB之间的高过冷区的截面含气率 33210.3.2 FDB之后的低过冷区的截面含气率 33810.3.3 过冷沸腾截面含气率的实验测定 34410.4 过冷沸腾传热 34410.4.1 ONB至FDB之间的高过冷区的传热特性 34510.4.2 FDB之后的低过冷区的传热特性 346习题 346参考文献 349第11章 饱和流动沸腾 35111.1 Chen饱和沸腾传热模型 35111.2 Shah饱和沸腾传热模型 35611.3 Gungor-Winterton饱和沸腾传热模型 35711.4 Steiner-Taborek饱和沸腾传热模型 35811.5 Martinelli环状流强制对流蒸发传热分析 36011.6 环状流强制对流蒸发传热的解析分析 36211.6.1 不考虑膜中气泡和气芯中液滴的层流解 36311.6.2 不考虑膜中气泡和气芯中液滴的湍流解 36811.7 我国锅炉机组水力计算标准方法的沸腾传热系数计算 370习题 371参考文献 372第12章 流动沸腾传热恶化 37312.1 流动沸腾传热恶化现象 37312.1.1 沸腾传热恶化的发生类型及机理 37312.1.2 流动沸腾传热恶化特点分析 37612.2 传热恶化的影响因素分析 37912.2.1 L、D、p不变条件下G和对的影响 38112.2.2 L、D、p不变条件下G对qcr与xcr关系的影响 38212.2.3 D、p、G不变条件下xcr与LTP的关系 38312.2.4 G、L、p不变条件下D对qcr与xcr关系的影响 38812.2.5 各变量对传热恶化的作用分析 38812.2.6 两类传热恶化的关系 39012.3 沸腾传热恶化的预测方法 39112.3.1 局部参数模型 39212.3.2 数据整理模型 39812.3.3 数字骨架 40012.3.4 低压低流速条件下的临界热流密度 40412.4 不均匀受热管和水平管沸腾的传热恶化 40
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