The invention discloses a numerical calculation method for boiling nucleate microlayer model in nucleate boiling conditions, by using the micro layer model of single bubble in horizontal wall growth and simulate the detachment process, including (a) nucleate boiling heat transfer calculation of micro layer mass transfer process; (two) the microlayer model in numerical simulation calculation and scope changes. The method for calculating the boiling conditions on the bubble growth process of nuclear states, the introduction of the microlayer model in the bubble and the wall of the contact surface, the equivalent diameter growth process under the condition of single bubbles in nucleate boiling, wall temperature distribution, and the changes of bubble shape, so that the model is able to bubble growth and departure the process is more accurate. The results of this method can be used as a reference for studying bubble growth cycle, shape change and wall temperature distribution in the process of single bubble growth under nucleate boiling condition.
【技术实现步骤摘要】
一种核态沸腾微液层模型数值计算方法
本专利技术涉及传热传质
,具体涉及一种核态沸腾微液层模型数值计算方法,特别涉及核态沸腾条件下,对气泡生长脱离过程的气泡形态,等效直径和壁面温度分布的数值模拟计算方法。
技术介绍
由于沸腾换热能够利用汽化潜热,在小温差下有着很强的换热能力,在工业生产中有着广泛的应用。在核反应堆中,以核态沸腾作为棒束与冷却水换热的最佳换热形式,能够保证良好的换热效果,从而保障设备的安全稳定运行。虽然目前对于工程应用,已经建立起了核态沸腾的相关经验公式和一般判别条件。但是由于核态沸腾气泡产生速度快,发成尺度小,在很长的一段时间中,缺乏对核态沸腾机理性的研究。目前,随着实验手段的发展,高速相机和红外热像仪的应用,极大的提高了图像和温度测量的时间分辨率和空间分辨率。实验结果发现了在不同的生长阶段气泡的形态变化和底部加热壁面的温度分布的新现象。因此,原有的核态沸腾理论模型已经不能够适用,需要根据新现象建立更加完善的核态沸腾传热传质模型。
技术实现思路
为了克服现有核态沸腾模型对气泡生长周期,形态和壁面温度求解不准确的技术问题,本专利技术提供了一种核态沸腾 ...
【技术保护点】
一种核态沸腾微液层模型数值计算方法,在核态沸腾条件下,通过在气泡与壁面接触面上引入微液层模型,其特征在于,所述计算方法包括下列步骤:S1、计算微液层初始厚度,公式如下:
【技术特征摘要】
1.一种核态沸腾微液层模型数值计算方法,在核态沸腾条件下,通过在气泡与壁面接触面上引入微液层模型,其特征在于,所述计算方法包括下列步骤:S1、计算微液层初始厚度,公式如下:式中:为在不同位置微液层的初始厚度,r为以气泡中心为原点的半径长度(m),C为变化率;S2、计算微液层传热量,公式如下:式中:qml为通过微液层,加热壁面向气泡内的热流密度,Tsat为饱和温度,Tw为加热壁面温度,Ri为由加热壁面到气泡内部的等效热阻;S3、计算微液层传质量,公式如下:式中:为单位面积下微液层内汽液转换率,L为汽化潜热;S4、计算微液层厚度变化,公式如下:
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