Значение - коэффициент - теплообмен - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Теорема Гинсберга: Ты не можешь выиграть. Ты не можешь сыграть вничью. Ты не можешь даже выйти из игры. Законы Мерфи (еще...)

Значение - коэффициент - теплообмен

Cтраница 3


Необходимо отметить, что в настоящее время исчерпывающих данных о значениях коэффициентов теплообмена между дымовыми газами и водой в контактных экономайзерах нет.  [31]

Для каких условий конденсации пара выведена формула Нуссельта и какие она дает значения коэффициентов теплообмена ( против действительных условий теплообмена): завышенные или заниженные.  [32]

33 Зависимость ах - а ( 5 для. [33]

На рис. 2 приведено изменение по высоте лопатки среднего интегрального по сечению значения коэффициента теплообмена сссеч. Из рисунка видно, что при переходе от корневого сечения к среднему имеет место наиболее сильное изменение асеч; при переходе же от среднего сечения к верхнему значения ясеч сохраняются примерно одинаковыми.  [34]

35 Распределение значений локального коэффициента теплообмена по периметру цилиндра при поперечном смывании последнего [ Л. 355 ]. [35]

Отрыв струй от поверхности цилиндра, вероятно, происходит близ второго минимума кривой значений коэффициента теплообмена.  [36]

37 Распределение значений локального коэффи-по пери. [37]

Из графика рис. 9 - 4 видно, что при высоких значениях критерия Рейнольдса значения коэффициента теплообмена резко возрастают на угловом расстоянии 100 от лобовой образующей. Это указывает на изменение режима движения среды в пограничном слое. Рассматривая теплообмен при продольном омывании плиты, мы видели, что интенсивность теплообмена значительно повышалась в точке, где ламинарный пограничный слой переходит в турбулентный.  [38]

Так как температурное поле и теплообмен в некоторой степени зависят от профиля скоростей, то, следовательно, значение коэффициента теплообмена тоже должно зависеть не только от величины теплового потока, но и от его направления.  [39]

Вполне понятно, что эффект изменения коэффициента теплопередачи, достигаемый применением вставок и насадок, в значительной степени зависит от соотношения значений коэффициентов теплообмена по обеим сторонам теплопередающей поверхности. При относительно малом значении а со стороны вставки увеличение коэффициента теплопередачи за счет действия этого турбули-зирующего устройства может быть практически равным ( в %) увеличению значения коэффициента теплообмена, оправдывая тем самым затраты, связанные с изготовлением и применением вставки. В противоположном случае даже значительное увеличение а мало сказывается на величине К.  [40]

Значение коэффициента теплопередачи kup [ см. формулы (IV.6) и (IV.7) ] для металлических отопительных приборов с гладкой поверхностью определяется в основном значением коэффициента теплообмена на их внешней поверхности ан. У металлических приборов & Пр зависит также от теплопроводности материала стенок и степени неравномерности температуры их поверхности.  [41]

Вид уравнений ( Н-1) и ( П-2), имеющих большую практическую ценность, представляется недостаточно строгим, а определяемые по ним значения коэффициента теплообмена недостаточно точными.  [42]

Значение коэффициента теплопередачи kap [ см. формулы (III.5) и ( II 1.6) ] для металлических отопительных приборов с гладкой поверхностью определяется в основном значением коэффициента теплообмена у их внешней поверхности. У неметаллических приборов knp зависит также от теплопроводности материала стенок и от степени неравномерности температуры их поверхности.  [43]

Незначительное влияние особенностей электронагрева является показателем однородности термообработки кокса рассматриваемым способом, что обусловлено небольшими размерами частиц, кратковременностью тепловых импульсов, большой подвижностью частиц и больший значениями коэффициентов теплообмена в псевдоожиженном слое.  [44]

Параллельно с этим [4] ставилась цель выявить оптимальную компоновку пучка труб в фонтанирующем слое, так как сам по себе этот вопрос далеко не очевиден не только в силу особенностей структуры фонтанирующего слоя, но и из-за большой неравномерности по сечению аппарата значений коэффициента теплообмена между слоем и погруженной в него поверхностью нагрева. Экспериментально было установлено, что погружение в круглую или прямоугольную модель аппарата с фонтанирующим слоем пучка из 2 - 5 труб может привести к несимметричному ( однобокому) фонтанированию, к усилению циркуляции под пучком и ослаблению над пучком, к заметной разнице в скорости частиц слева и справа от пучка у стенки аппарата. На рис. I, з, и приведены типичные случаи нарушения циркуляции при погружении трубного пучка в фонтане. Из рис. 1, з видно, что при погружении цилиндров в нижней части слоя вблизи входного отверстия ( или щели) под пучком возникает малый усиленный контур циркуляции и более замедленной циркуляции - над пучком.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5