Промислова реалізація методу стабілізації газорідинного шару дозволяє значно розширити галузь застосування пінних апаратів і відкриває нові можливості інтенсифікації технологічних процесів з одночасним створенням маловідходних технологій. У статті встановлені основні параметри, що впливають на гідродинаміку пінних апаратів, розглянуті основні конструкції та режими роботи пінних апаратів. Виявлено зв'язок гідродинамічних параметрів. Розглянуто гідродинамічні закономірності пінного шару. Вказані фактори, що впливають на процес масообміну, як в газовій, так і в рідкій фазах. Проведений аналіз ряду досліджень показав, що перспективним напрямком інтенсифікації процесу масообміну є розробка апаратів з трифазним псевдозрідженим шаром зрошуваної насадки складних форм із сітчастих матеріалів. Отже, необхідне проведення спеціальних досліджень гідродинамічних режимів роботи апарату з сітчастою насадкою і визначенням параметрів, що впливають на швидкість переходу насадки з одного режиму в інший.
Промислова реалізація методу стабілізації газорідинного шару дозволяє значно розширити галузь застосування пінних апаратів і відкриває нові можливості інтенсифікації технологічних процесів з одночасним створенням маловідхідних технологій. У статті встановлені основні параметри, що впливають на гідродинаміку трубчастих решіток із стабілізатором піни і без нього. Виявлено зв'язок гідродинамічних параметрів. Отримані залежності точніше характеризують гідродинамічну обстановку в апараті. Наводиться вплив наявності стабілізатора на характеристики динамічного двухфазного шару. Розглянуто гідродинамічні закономірності пінного шару на трубчастих решітках зі стабілізатором піни і його вплив на роботу апарата. Показано, що використання стабілізатора знижує бризковіднесення, а також збільшує ефективність виділення з газів компонентів, які важко уловити. Ключові слова: промислові газові викиди; процес уловлювання; гідродинаміка, масообмін; пінний апарат; дослідження процесів очищення; стабілізація; пінний шар; інтенсивний апарат.
The results of computational and experimental studies of the thermohydraulic characteristics of lead coolant-working body contact heat exchange are presented. Water, a steam-water mixture, and 100-350°C, 1-25 MPa steam were bubbled through 0.6-2 mm in diameter openings, under a layer of lead ranging in thickness from 100 to 3000 mm, at temperatures 350-600°C into a free space in a steam generator and into space of a steam generator crowded with piping-system simulaters in the case of bubble and plume efflux and with fragmentation of the working body stream against a tubular barrier. The following were determined in the experiments: the bubble size distribution, the rise velocity of the bubbles, the structure of the two-component flow (bubble distribution inside the lead), the change of the temperature of the bubbles as they rise, the characteristics of the vaporization of a water drop in a bubble, and the temperature pulsations in the two-component lead-working body flow.Studies of the contact heat exchange during bubbling of water, a steam-water mixture, and 100-350°C, 1-25 MPa steam through 0.6-10 mm in diameter openings in a layer of lead ranging in thickness from 100 to 3000 mm at temperatures 350-600°C into a free space in a steam generator and into a space in a steam generator crowded with piping-system simulators were performed at the Nizhegorod University for bubble and plume efflux of a stream of the working body and for a working-body stream fragmented against a tubular barrier. The following were determined in the experiments: the bubble size distribution, the rise velocity of the bubbles, the change in temperature as the bubbles rise, the structure of the two-component flow (distribution of the bubbles inside the lead), and the characteristics of the vaporization of a water drop inside a bubble and the temperature pulsations.The experimental data and computational analysis are used as a basis to propose a model of contact heat exchange in the presence of an interloop leak in the steam generators of BREST type reactors. According to the "leak before rupture" concept, the initial efflux of water will occur through a small opening (crack, ruptured thin section of an abraded wall, and so on). The working body (355°C, 30 MPa) passing through such an opening will partially vaporize and partially condense as a result of a decrease of the pressure to the static level inside the lead-coolant loop (0.8 MPa); this is illustrated in Fig. 1 [1, 2]. It was confirmed experimentally and theoretically that the working-body stream formed breaks up as a result of volume boil-
Carried out is the modeling of the process of temperature variations in a droplet and possible ice coating under synoptic conditions observed in the Perm krai on December 14, 2010 that are characterized with the freezing rain fall at the temperature inversion in the atmospheric boundary layer. The phase transition on the moving water-ice interface, the curvature of the phase transition boundary, and variations of heat exchange on the boundary between the ice coating and atmosphere are taken into account. Computed is the thickness of the ice crust formed on fine droplets under conditions that provide the initiation of freezing precipitation. The evolution of the rate of the front of water crystallization on the droplet surface is defined and explained.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.