Мощность - тепловой поток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Самый верный способ заставить жену слушать вас внимательно - разговаривать во сне. Законы Мерфи (еще...)

Мощность - тепловой поток

Cтраница 1


Мощность теплового потока каждого блока подтверждается конкретными конструктивными разработками СПКВ Нефтеавтома-тика и KB объединения Саратовнефтегаз.  [1]

2 Изотермы. К понятию о температурном градиенте. [2]

Тепловым потоком ( мощностью теплового потока) Ф называют количество теплоты, проходящее в единицу времени через произвольную поверхность. Вектор теплового потока всегда направлен в сторону уменьшения температуры.  [3]

Из балансового уравнения определяют мощность теплового потока Q2, которую должен получить холодный теплоноситель от горячего.  [4]

Из балансового уравнения определяют мощность теплового потока Q2, которую нужно передать холодному теплоносителю.  [5]

6 Схемы теплообменников с перекрестным током теплоносителей. л - двухходовой воздухоподогреватель. 6 - многоходовой змеевиковый водоподогреватель. [6]

Из балансового уравнения определяют мощность теплового потока Q2, которую нужно передать от горячего теплоносителя к холодному.  [7]

Парниковый эффект обусловлен увеличением мощности тепловых потоков в результате роста энергопотребления.  [8]

Величина k называется коэффициентом теплопередачи и представляет собой мощность теплового потока, проходящего от более нагретой среды к менее нагретой через 1 м2 поверхности стенки за 1 ч при разнице температур между средами 1 С.  [9]

Из сопоставления величин qi и цг видно, что мощность теплового потока, обусловленного нагреванигм стенки пламенем, достаточно велика и оказывает существенное влияние на скорость горения жидкости.  [10]

Чувствительность ( константа) калориметра, представляющая собой отношение мощности теплового потока, проходящего через стенку ячейки ( фс), к выходному сигналу ( Д), вызванному этой мощностью, не зависит от теплопроводности содержимого ячеек в том случае, если весь тепловой поток, образующийся в ячейке ( ф), проходит через стенки ячейки ( Ai Фс Тщательное исследование чувствительности и постоянной времени ( т) калориметра в вакууме показывает, что для процессов, протекающих в вакууме, иногда имеет значение геометрия тепловыделения в калибровочных и измерительных экспериментах. Поскольку верхний торец ячейки открыт, то возможны потери тепла через него. Поэтому, в частности, для измерений в вакууме необходимо проверять соответствие калибровочных данных для нагревателей, встроенных в оболочку и помещаемых в то место ячейки, где происходит тепловой процесс.  [11]

Тем самым с использованием данного приема предлагаемый метод расчета мощности теплового потока, проходящего через теплоизоляционный пакет, распространяется и на случай наличия в нем поглощающих излучение экранов.  [12]

Если температуру генератора излучения увеличить до 800 С, то мощность теплового потока может быть больше в 70 раз, чем при конвективной сушке.  [13]

Скорость плавления на поверхности раздела в любом поперечном сечении определяется мощностью теплового потока, подводимого к поверхности раздела и отводимого от нее. Как эксперименты, так и теория показывают, что толщина пленки расплава на внешней поверхности пробки невелика - порядка 0 02 см. Скорость относительного движения поверхности корпуса на практике составляет примерно 10 - 100 см / сек.  [14]

Скорость плавления на поверхности раздела в любом поперечном сечении определяется мощностью теплового потока, подводимого к поверхности раздела и отводимого от нее.  [15]



Страницы:      1    2    3    4