Cтраница 2
Основным требованием интенсификации процесса кбнвективного теплообмена является увеличение коэффициента теплопередачи, который при чистых Поверхностях теплообмена определяется коэффициентами теплоотдачи со стороны греющего и нагреваемого теплоносителей. Во многих случаях физико-химические свойства применяемых теплоносителей существенно различаются, не одинаковы их давление и температура, коэффициенты теплоотдачи. [16]
Большие перспективы для интенсификации процесса теплообмена имеются у центробежных тепловых труб и теплообменников на их основе. Центробежное поле позволяет существенно увеличить интенсивность процесса теплообмена как внутри тепловых труб, так и на их внешней поверхности. Этот фактор может быть использован для более эффективного охлаждения электрических машин, подшипников, валов, тормозных колодок автомобилей и железнодорожных вагонов, турбокомпрессоров. Интенсификация внешнего теплообмена в центробежных тепловых трубах дает возможность создавать компактные теплообменники для утилизации вторичных энергоресурсов и альтернативных источников энергии, сушильные камеры и печи для термообработки материалов, сжигания различных отходов. [17]
В струйных рекуператорах интенсификация процесса теплообмена достигается за счет турбулизации пограничного слоя натекающими струями воздуха и дымовых газов на поверхность теплообмена. Основным достоинством воздухоподогревателей струйного типа является возможность достижения высоких тепловых потоков, простота регулирования, а также снижение температуры поверхности нагрева. Интенсификация теплообмена позволила значительно уменьшить габаритные размеры, расход жаростойких материалов сократился в 5 - 6 раз по сравнению с существующими воздухонагревателями. [18]
При выборе метода интенсификации процесса теплообмена, кроме параметров, характеризующих непосредственно теплообмен, определяющим фактором является и гидравлическое сопротивление применяемого аппарата. [19]
Также с целью интенсификации процесса теплообмена между теплоносителем II, проходящим по межтрубному пространству, и наружной поверхностью труб устанавливаются поперечные перегородки 2, не занимающие всего поперечного сечения межтрубного пространства, а имеющие сегментный проход для теплоносителя II. Поскольку путь для теплоносителя II при наличии перегородок удлиняется, а время его пребывания в межтрубном пространстве ( см. соотношение (1.110)) остается прежним, скорость движения относительно наружной поверхности трубок увеличивается. [20]
Принципиальные схемы реактора с падающей насадкой. [21] |
Естественно, и методы интенсификации процессов теплообмена при термической обработке или использовании в качестве промежуточного дисперсного теплоносителя материалов, имеющих моно - или полифракционный состав, различны. Рассмотрим некоторые схемы тешюобменных аппаратов для повышения интенсивности процессов теплообмена. [22]
Различают две группы методов интенсификации процессов теплообмена: конструктивные и технологические. К первой группе относятся методы, дающие возможность интенсифицировать теплообмен путем изменения гидродинамической обстановки или развития поверхности с помощью конструктивных приемов, ко второй - методы, приводящие к созданию специальных технологических условий, обеспечивающих улучшение гидродинамической обстановки для проведения процесса теплообмена. [23]
В случаях, когда для интенсификации процесса теплообмена необходимо удалять осадок со стенок аппарата или турбулизировать слои жидкости в непосредственной близости к поверхности теплообмена, применяют якорные мешалки, наружный контур которых соответствует очертаниям днища и корпуса. [24]
Слияние капель должно являться средством интенсификации процесса теплообмена до известного предела. [25]
Данные по теплоотдаче дли суспензий газ - твердое тело [ 43J. [26] |
Оказывается, что важным механизмом интенсификации процесса теплообмена является стимулирование турбулентности и кавитация. Применение высокочастотных вибраций связано с трудностями, при этом зарегистрировано лишь умеренное увеличение коэффициентов теплоотдачи. [27]
Схема расположения трубок в межтрубном пространстве выпарного аппарата. [28] |
Некоторое уменьшение поверхности теплообмена компенсируется интенсификацией процесса теплообмена. [29]
В тех случаях, когда для интенсификации процесса теплообмена со стенок аппарата необходимо удалять осадок или турбулизиро-вать слои жидкости в непосредственной близости к поверхности теплообмена, применяют якорные мешалки, наружный контур которых соответствует очертаниям днища и корпуса аппарата ( фиг. [30]