Слайд 2Эпюры скоростей двухфазного течения среды внутри трубы

Слайд 3Режимы течения потока пароводяной смеси

Слайд 4Режим течения пароводяной меси в горизонтальной трубе

Слайд 5Кризис теплообмена – резкое уменьшение теплоотдачи при движении двухфазного потока в обогреваемых

трубах за счёт нарушения контакта между стенкой и жидкой фазой.
Слайд 6Кризис теплообмена I рода обусловлен вытеснением пристенного жидкого слоя в ядро потока

образующимися пузырьками пара;
Кризис теплообмена II рода обусловлен высыханием пристенного жидкостного слоя при дисперстно-кольцевом режиме течения.
Слайд 7Структура потока двухфазной смеси в прямоточном испарителе
