Численное значение - коэффициент - теплоотдача - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Еще один девиз Джонса: друзья приходят и уходят, а враги накапливаются. Законы Мерфи (еще...)

Численное значение - коэффициент - теплоотдача

Cтраница 2


Испытывается теплообменник, обычно ( для упрощения обработки результатов эксперимента) одиоходовый, прямоточный или противоточный. В одну из полостей теплообменного аппарата подается рабочее тело, численные значения коэффициентов теплоотдачи которого неизвестны.  [16]

Можно отметить только, что несмотря на неизменность агрегатного состояния, если, например, реакция совершается в газовой фазе, численные значения коэффициентов теплоотдачи при химических реакциях будут резко отличаться от численных значений этих коэффициентов в случае простого нагрева или охлаждения исходных, промежуточных и конечных продуктов реакции при тех же значениях скоростей, давлений и температур.  [17]

При разработке общего метода расчета слоевой сушки должны быть учтены как условия тепло - и влагообмена между поверхностью материала и окружающей средой, так и явления распространения тепла и влаги внутри высушиваемых тел. По первому из этих процессов в настоящее время имеются некоторые данные, хотя и недостаточно точные, но позволяющие принять те или иные численные значения коэффициентов теплоотдачи для практических расчетов. Значительно сложнее задача по определению влияния процессов внутри кусков.  [18]

В перечисленных работах общим является то, что размеры нагревателя велики по сравнению с размерами самих зерен слоя. Диаметры реакторов порядка 100 мм были близки друг к другу, а высота неподвижного слоя от одного до нескольких диаметров. Численные значения коэффициентов теплоотдачи и величины макс, полученные различными авторами, также близки друг к другу.  [19]

Отдельные параметры - Т, рА, i, ХА, ср, Ф - относятся, с одной стороны, к середине потока паро-газовой смеси, а с другой - к смеси, находящейся в равновесии с зеркалом воды. Разность Д выражает движущую силу процесса. Каждый из этих методов дает иную формулу и численное значение коэффициента теплоотдачи а. Эти коэффициенты тем более переменны, чем меньше параметров учитывает данный метод в выражении движущей силы.  [20]

Одним из путей снижения массы теплообменных аппаратов в технологических схемах является замена теплоносителей. Широкое применение высокотемпературных жидких органических теплоносителей ( взамен воды и водяного пара) позволяет резко снизить давление и повысить температурные напоры. Оба эти фактора способствуют уменьшению массы даже при снижении численных значений коэффициентов теплоотдачи.  [21]

22 Характер изменения температуры в движущейся среде при конвективном теплообмене. [22]

Уравнения (6.42) и (6.43) описывают сложный процесс конвективного-теплообмена. Для большинства встречающихся на практике случаев они не разрешимы, поэтому не могут быть применимы для непосредственного определения численных значений коэффициентов теплоотдачи.  [23]

24 Характер измене. [24]

Уравнения (6.42) и (6.43) описывают сложный процесс конвективного теплообмена. Для подавляющего большинства встречающихся на практике случаев они не разрешимы, поэтому не могут быть применены для непосредственного определения численных значений коэффициентов теплоотдачи.  [25]

Для рассматриваемого процесса вычисляются критерии Рейнольдса Re, Грасгофа Gr и Прандтля Рг. По справочнику подбирается формула для определения числа Нус-сельта Nu и вычисляется его значение. Далее определяются по формуле (10.9) численное значение коэффициента теплоотдачи а и по (10.8) плотность теплового потока q, а затем другие необходимые параметры, характеризующие процесс теплообмена.  [26]

В теории метода акалориметра предполагается, что коэффициент теплоотдачи образца а равен бесконечности. Несоблюдение этого условия при проведении опытов может привести к значительным ошибкам в определении температуропроводности. Поэтому следует при проектировании установки, где охлаждается акалориметр, заранее знать, какой величины коэффициента теплоотдачи нужно добиваться, чтобы его возможно было считать близким к бесконечности. Нетрудно показать, что для разных материалов, образцы которых имеют различные габариты и форму, численные значения коэффициентов теплоотдачи, когда их условно можно принимать равными бесконечности, могут сильно отличаться. А это приводит к различной реализации условий а - оо.  [27]



Страницы:      1    2