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下沉加热面上气泡微细化沸腾实验研究
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作者 杨凯 唐继国 +3 位作者 孙立成 谢果 鲍静静 莫政宇 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第7期1256-1261,共6页
为分析加热面相对位置对气泡微细化沸腾(MEB)的影响,对下沉加热面上的过冷沸腾进行了实验研究,并与齐平加热面实验结果进行了对比。25~50K过冷度范围内,在下沉3mm加热面上观察到了MEB现象。在50 K过冷度下,MEB时的热流密度可达5.55 MW/m... 为分析加热面相对位置对气泡微细化沸腾(MEB)的影响,对下沉加热面上的过冷沸腾进行了实验研究,并与齐平加热面实验结果进行了对比。25~50K过冷度范围内,在下沉3mm加热面上观察到了MEB现象。在50 K过冷度下,MEB时的热流密度可达5.55 MW/m2。可视化结果表明:在MEB区域,下沉加热面上形成的蒸汽气膜会频繁地膨胀收缩;随过冷度的升高,膨胀收缩的周期增加,而幅值变化较小。此外,相比于齐平加热面条件,下沉加热面周围的壁面可显著限制蒸汽气膜的横向膨胀。 展开更多
关键词 气泡微细化沸腾 下沉加热面 临界热流密度 气泡行为
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气泡微细化沸腾过程中气泡冷凝破裂现象 被引量:3
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作者 唐继国 阎昌琪 +1 位作者 孙立成 朱光昱 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第8期2902-2907,共6页
为了研究气泡微细化沸腾(MEB)时的气泡动力学行为,利用高速摄像仪(Fastcam SA5)观察15~60 K过冷度范围内,直径10 mm加热面上的沸腾过程。通过引入等效半径,分析核态沸腾、膜态沸腾和MEB区域的气泡行为特征。结果表明:MEB发生... 为了研究气泡微细化沸腾(MEB)时的气泡动力学行为,利用高速摄像仪(Fastcam SA5)观察15~60 K过冷度范围内,直径10 mm加热面上的沸腾过程。通过引入等效半径,分析核态沸腾、膜态沸腾和MEB区域的气泡行为特征。结果表明:MEB发生时的气泡行为,既不同于核态沸腾,也与膜态沸腾明显不同。在MEB区域,加热面上通常会形成一个大的、不规则气泡,但并不会脱离加热面,而是迅速破碎凝结;而且气泡生命周期相对较小,体积变化速率更快。量纲1分析发现,在MEB区域,随着壁面过热度和热通量的升高,气泡凝缩破裂过程受惯性控制影响程度逐渐增加。 展开更多
关键词 气泡微细化沸腾 气泡行为 凝结 传热 两相流
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气泡微细化沸腾触发温度数值模拟研究
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作者 朱光昱 郭勇 +2 位作者 元一单 刘宇生 李炜 《核科学与工程》 CAS CSCD 北大核心 2021年第3期639-643,共5页
气泡微细化沸腾(MEB)现象具有极高的换热能力,成功工程化应用后将极大提升核电厂中高热负荷设备的安全裕量。本文参照以往研究获得的可视化研究结果,采用Fluent建立相关模型,综合考虑气膜附近Marangoni对流、蒸发冷凝作用以及温度对物... 气泡微细化沸腾(MEB)现象具有极高的换热能力,成功工程化应用后将极大提升核电厂中高热负荷设备的安全裕量。本文参照以往研究获得的可视化研究结果,采用Fluent建立相关模型,综合考虑气膜附近Marangoni对流、蒸发冷凝作用以及温度对物性参数的影响,结合数值模拟手段和沸腾不稳定性分析对MEB现象的发生机理进行了研究。结果表明,在不同过冷度下,汽液界面处的蒸汽平均流速随着壁温升高而增大。蒸汽平均流速达到该过冷度下Helmholtz失稳极限速度时对应的壁温与在实验获得的MEB触发壁温十分接近,说明Helmholtz失稳可能是导致MEB现象中气膜发生破裂的原因。 展开更多
关键词 气泡微细化沸腾 Marangoni对流 数值模拟 Helmholtz失稳
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微细化沸腾传热实验研究
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作者 朱光昱 唐继国 孙立成 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第12期2216-2219,共4页
气泡微细化沸腾是沸腾到达某个临界热负荷后,加热面温度升高不大,与该临界热负荷相比,热流密度大幅提高的沸腾现象。本文在设计完成一可视化实验装置的基础上,通过高速摄影仪观察并结合采集的壁温数据,对常压下直径为10mm铜加热面上的... 气泡微细化沸腾是沸腾到达某个临界热负荷后,加热面温度升高不大,与该临界热负荷相比,热流密度大幅提高的沸腾现象。本文在设计完成一可视化实验装置的基础上,通过高速摄影仪观察并结合采集的壁温数据,对常压下直径为10mm铜加热面上的池式气泡微细化沸腾现象进行了研究,并讨论了液体过冷度对其的影响。实验发现,气泡微细化沸腾状态下,加热面上生成1层极其不稳定的气膜,气液交界面上不停地有大量微小气泡生成并以极高速度射入过冷液体中。随加热面热流密度的增大,气膜厚度波动周期缩短,气膜最大厚度减小,所生成微小气泡的直径也明显减小。实验中获得的最高热流密度达9MW/m2。 展开更多
关键词 气泡微细化沸腾 临界热负荷 热流密度
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过冷度对蒸汽气泡破碎及微气泡喷射过程的影响
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作者 唐继国 阎明 +2 位作者 肖友军 阎昌琪 孙立成 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第11期2030-2035,共6页
为研究过冷度对蒸汽气泡破碎及微气泡喷射过程的影响,利用高速摄像机记录不同过冷度下过冷池中蒸汽气泡凝结过程。实验结果表明:在低过冷度(ΔTsub=17K)下,蒸汽气泡界面波动发展缓慢,气泡不会破碎,而是逐渐分裂凝结;在高过冷度(40K<... 为研究过冷度对蒸汽气泡破碎及微气泡喷射过程的影响,利用高速摄像机记录不同过冷度下过冷池中蒸汽气泡凝结过程。实验结果表明:在低过冷度(ΔTsub=17K)下,蒸汽气泡界面波动发展缓慢,气泡不会破碎,而是逐渐分裂凝结;在高过冷度(40K<ΔTsub<75K)下,蒸汽气泡表面上的波动剧烈发展,随后气泡会突然破碎,并形成大量微气泡;在ΔTsub=30K时,气泡突然破碎前会有小气泡分裂现象发生。40K<ΔTsub<75K时气泡破碎形成的微气泡的直径和速度在量级上与气泡微细化沸腾区域的微气泡接近。随过冷度的升高,微气泡的直径减小,速度增加,且蒸汽气泡破碎前其表面上波动的波数迅速增加,波动的最大幅值先增加后减少。 展开更多
关键词 气泡微细化沸腾 气泡破裂 过冷度 界面波动
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含不凝性气体的蒸汽气泡凝结过程研究 被引量:1
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作者 唐继国 阎昌琪 +1 位作者 孙立成 侯晓凡 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第9期1593-1598,共6页
利用高速摄像仪对高过冷度下含不凝性气体的蒸汽气泡冷凝及破裂过程进行可视化研究,以分析不凝性气体对气泡微细化沸腾(MEB)过程的影响。实验结果表明:初始不凝性气体体积份额 x0小于2.5%时,气泡突然破碎成大量微小气泡;x0在2.5... 利用高速摄像仪对高过冷度下含不凝性气体的蒸汽气泡冷凝及破裂过程进行可视化研究,以分析不凝性气体对气泡微细化沸腾(MEB)过程的影响。实验结果表明:初始不凝性气体体积份额 x0小于2.5%时,气泡突然破碎成大量微小气泡;x0在2.5%~7.5%之间时,较大气泡只会分裂成数个小气泡;x0大于7.5%时,气泡界面非常稳定,不会发生破碎和分裂现象。此外,当蒸汽气泡中含有较多不凝性气体时,气泡凝结过程减弱,液体对气泡的惯性冲击减小,气泡不易破裂。由此可表明,在气泡微细化沸腾发生时,不凝性气体的存在会阻碍加热面上气泡的破碎,从而降低传热能力。 展开更多
关键词 不凝性气体 气泡凝结 气泡破裂 气泡微细化沸腾
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加热面边界条件对MEB形成过程的影响 被引量:2
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作者 唐继国 阎昌琪 +1 位作者 孙立成 朱光昱 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第5期653-656,735,共5页
为研究加热面周围边界条件对气泡微细化沸腾的影响,结合实验与数值模拟对加热面低于水箱底面0.5 mm以及与之齐平两种条件下加热面上气泡行为和气泡周围流场进行对比分析。实验结果表明,50 K过冷度下,加热面齐平时,会发生旺盛的MEB现象,... 为研究加热面周围边界条件对气泡微细化沸腾的影响,结合实验与数值模拟对加热面低于水箱底面0.5 mm以及与之齐平两种条件下加热面上气泡行为和气泡周围流场进行对比分析。实验结果表明,50 K过冷度下,加热面齐平时,会发生旺盛的MEB现象,而对于加热面下沉时,微细化沸腾现象不发生。数值分析表明,加热面下沉时,气泡周围Marangoni对流被减弱,且气泡顶部的冷凝被大幅削减。这使得气泡稳定地在加热面上形成并逐渐长大,无法形成微细化沸腾现象。因此,气膜周围的Marangoni对流和气液界面上的冷凝过程可能是导致微细化沸腾发生的主要原因。 展开更多
关键词 气泡微细化沸腾 下沉加热面 气泡行为 Marangoni对流 冷凝
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加热面边界条件对 MEB 形成过程影响的分析
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作者 唐继国 阎昌琪 +1 位作者 孙立成 朱光昱 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第5期3-3,共5页
为研究加热面周围边界条件对气泡微细化沸腾的影响,结合实验与数值模拟对加热面低于水箱底面 0.5 mm 以及与之齐平两种条件下,加热面上气泡行为和气泡周围流场进行对比分析。实验结果表明,50K 过冷度下,加热面齐平时,会发生旺盛的 ... 为研究加热面周围边界条件对气泡微细化沸腾的影响,结合实验与数值模拟对加热面低于水箱底面 0.5 mm 以及与之齐平两种条件下,加热面上气泡行为和气泡周围流场进行对比分析。实验结果表明,50K 过冷度下,加热面齐平时,会发生旺盛的 MEB 现象,而对于加热面下沉时,微细化沸腾现象不发生。数值分析表明,加热面下沉时,气泡周围 Marangoni 对流被减弱,且气泡顶部的冷凝被大幅削减。这使得气泡稳定地在加热面上形成并逐渐长大,无法形成微细化沸腾现象。因此,气膜周围的 Marangoni 对流和气液界面上的冷凝过程可能是导致微细化沸腾发生的主要原因。 展开更多
关键词 气泡微细化沸腾 下沉加热面 气泡行为 MARANGONI 对流 冷凝
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