Низкое значение - коэффициент - теплоотдача - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Девушка, можно пригласить вас на ужин с завтраком? Законы Мерфи (еще...)

Низкое значение - коэффициент - теплоотдача

Cтраница 3


К числу компактных и эффективных теплообменников, созданных за последнее время, относятся разные конструкции теплообменных аппаратов с сребренными поверхностями. Применение оребрения со стороны теплоносителя, отличающегося низкими значениями коэффициентов теплоотдачи ( газы, сильно вязкие жидкости), позволяет значительно повысить тепловые нагрузки аппаратов.  [31]

32 Массоотдача сфер из твердой бензойной кислоты, псевдо сжижаемых водой. Штриховые линии - расчет по уравнениям ( 10 - ( 13. Экспериментальные данные. / - одиночная сфера. Ниже приведены числа Архимеда, используемые авторами в различных экспериментах. [32]

Некоторые замечания о коэффициентах тепло - и массоотдачи в области низких чисел Пекле. Большинство специалистов по тепло - и массообмену полагают, что низкие значения коэффициентов теплоотдачи, соответствующих числам Нуссельта и Шервуда, меньшим двух представляют собой не реальные коэффициенты теплоотдачи, а только эффективные ( кажущиеся) значения. Причина этих низких кажущихся коэффициентов тепло - и массоотдачи по сути в том, что они обычно определяются по измеренным входным и выходным температурам в предположении, что режим течения жидкости через слой является идеальным стержневым. В области высоких чисел Пекле и соответственно низких NTL / s эти отклонения от идеального пробкового режима течения не оказывают большого влияния на средние характеристики.  [33]

34 Вихревая труба с внутренней водяной рубашкой. [34]

Охлаждение вихревой трубы может быть интенсифицировано использованием как внешнего, так и внутреннего оребрения. Однако при внешнем оребрении эффективность его недостаточно высока в виду низкого значения коэффициента теплоотдачи от ребер к воздуху, если вместо жидкости использовать охлаждение воздушным потоком. В некоторых конструкциях вихревых труб А.И. Азарова [34-39] такой способ используется в схемах с системой вихревых труб и утилизацией энергии одного из результирующих потоков.  [35]

36 Двухтрубчатый теплообменник. [36]

В погружном змеевиковом теплообменнике ( рис. VIII-17) капельная жидкость, газ или пар движутся по спиральному змеевику /, выполненному из труб диаметром 15 - 75 мм, который погружен в жидкость, находящуюся в корпусе 2 аппарата. Вследствие большого объема корпуса, в котором находится змеевик, скорость жидкости в корпусе незначительна, что обусловливает низкие значения коэффициента теплоотдачи снаружи змеевика. Для его увеличения повышают скорость жидкости в корпусе путем установки в нем внутреннего стакана 5, но при этом значительно уменьшается полезно используемый объем корпуса аппарата. Вместе с тем в некоторых случаях большой объем жидкости, заполняющий корпус, имеет и положительное значение, так как обеспечивает более устойчивую работу теплообменника при колебаниях режима.  [37]

При обогреве дымовыми газами нельзя быстро регулировать температуру нагрева и коэффициенты теплоотдачи очень низки. Однако благодаря высоким температурам газов удается достичь значительных разностей температур теплоносителя и нагреваемого продукта, что отчасти компенсирует низкие значения коэффициентов теплоотдачи.  [38]

39 Двухтрубчатый теплообменник. [39]

В погружном змеевиковом теплообменнике ( рис. VIII-17) капельная жидкость, газ или пар движутся по спиральному змеевику /, выполненному из труб диаметром 15 - 75 мм, который погружен в жидкость, находящуюся в корпусе 2 аппарата. Вследствие большого объема корпуса, в котором находится змеевик, скорость жидкости в корпусе незначительна, что обусловливает низкие значения коэффициента теплоотдачи снаружи змеевика. Для его увеличения повышают скорость жидкости в корпусе путем установки в нем внутреннего стакана 3, но при этом значительно уменьшается полезно используемый объем корпуса аппарата. Вместе с тем в некоторых случаях большой объем жидкости, заполняющий корпус, имеет и положительное значение, так как обеспечивает более устойчивую работу теплообменника при колебаниях режима.  [40]

41 Двухтрубчатый теплообменник. / - внутренне трубы. 2 - наружные трубы. 3 - калач. 4 - патрубок. [41]

В погружном змеевиковом теплообменнике ( рис. VIII-17) капельная жидкость, газ или пар движутся по спиральному змеевику /, выполненному из труб диаметром 15 - 75 мм, который погружен в жидкость, находящуюся в корпусе 2 аппарата. Вследствие большого объема корпуса, в котором находится змеевик, скорость жидкости в корпусе незначительна, что обусловливает низкие значения коэффициента теплоотдачи снаружи змеевика. Для его увеличения повышают скорость жидкости в корпусе путем установки в нем внутреннего стакана 3, но при этом значительно уменьшается полезно используемый объем корпуса аппарата. Вместе с тем в некоторых случаях большой объем жидкости, заполняющей корпус, имеет и положительное значение, так как обеспечивает более устойчивую работу теплообменника при колебаниях режима.  [42]

Однако практика показала, что вследствие высокой вязкости поступающих в реакционную колонну па гидрирование продуктов теплообмен между ними и отходящей из горячего сепаратора парогазовой смесью незначителен. Низкое значение коэффициента теплоотдачи от пасты требует для полного теплообмена чрезмерно больших поверхностей. По этой причине для дополнительного подогрева пастогазовой смеси до температуры реакции устанавливаются нагревательные печи высокого давления.  [43]

44 Изменение температур по высоте трубки при кипении. [44]

В верхней части змеевиков при отсутствии затопления возможно заполнение труб паром, к которому коэффициент теплоотдачи от стенки труб значительно ниже, чем к кипящей жидкости. Таким образом, со стороны рабочего тела эффективно работает только нижняя часть змеевиков. Со стороны рассола, даже при наличии мешалки, не достигается достаточная скорость движения из-за относительно большого сечения для прохода его в баке, чем определяются низкие значения коэффициентов теплоотдачи.  [45]



Страницы:      1    2    3    4