《表1 不同工况下介质沸腾所能达到的最大过热度值汇总》

《表1 不同工况下介质沸腾所能达到的最大过热度值汇总》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《泄漏引发液体过热爆沸机理及规律研究》


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当压力-温度坐标点位于饱和曲线的上方时,介质处于过热状态,当位于饱和曲线的下方时,介质处于过冷状态。由图6可知,沸腾过程中介质经历了过冷—饱和—过热—饱和—过冷的循环过程。以3.7 bar初始压力为例,点A代表裂口产生前的温度及压力,此时TT2所测的介质温度为139.3℃,气相压力为3.7 bar,位于饱和曲线的下方,说明此时介质温度低于气相压力对应的饱和温度,处于相对过冷态。当裂口打开后,压力与温度都会相应下降,但由于降压速率远大于降温速率,介质仍会迅速越过饱和曲线变至过热状态,即从A点过渡至C点。AC段与饱和曲线的交点B代表介质从过冷态刚好变至饱和态时对应的温度压力点,此时介质开始剧烈沸腾。当气相压力降至最低点D后,压力开始迅速回升,此时介质又由过热态向过冷态过渡,介质过热度不断降低,直至点F。其中,DF段与饱和曲线的交点F代表着介质刚好从过热态变至饱和态,而压力最低点D与饱和曲线的垂直距离定义为沸腾过程中介质的最大过热度,表征了沸腾的剧烈程度。经三次重复实验,不同工况下介质所能达到的平均最大过热度及重复实验结果的标准偏差如表1所示。