Cтраница 1
Конденсация пара внутри горизонтальных труб и змеевиков. [1]
![]() |
Схема расположения труб в конденсаторах.| Зависимость Еср от числа труб п в каждом вертикальном ряду. [2] |
Конденсация пара внутри горизонтальных труб изучена еще недостаточно, и нельзя рекомендовать надежные расчетные формулы для их применения. [3]
Конденсация пара внутри горизонтальных труб и змеевиков. [4]
![]() |
Зависимость еср от числа труб п в каждом вертикальном ряду.| Схема расположения труб в конденсаторах. [5] |
Конденсация пара внутри горизонтальных труб изучена еще недостаточно, и нельзя рекомендовать надежные расчетные формулы для их применения. [6]
Процесс конденсации пара внутри горизонтальной трубы исследован значительно хуже, чем конденсация на внешней поверхности горизонтальных труб и на вертикальных поверхностях. [7]
Теплообмен при конденсации пара внутри горизонтальных труб. [8]
Значения а при конденсации пара внутри горизонтальных труб значительно ниже, чем для конденсации на наружной поверхности. [9]
Точных и надежных зависимостей для случая конденсации пара внутри горизонтальных труб не имеется. [10]
Следует отметить, что значения cti для конденсации пара внутри горизонтальных труб меньше, чем для конденсации его на наружной поверхности труб при прочих равных условиях. [11]
![]() |
Значение критической высоты трубы Я -, в ле ( по 2. 4. [12] |
При выводе уравнения для определения коэффициента теплоотдачи при конденсации пара внутри горизонтальной трубы поверхность ее рассматривается состоящей из небольших плоских элементов с различным углом наклона р к горизонту. [13]
Конденсация пара внутри горизонтальных труб относится к наиболее сложным процессам теплообмена, изученным еще недостаточно как в теоретическом, так и в экспериментальном отношениях. [14]
В ряде случаев пар конденсируется полностью или частично не на наружной, а на внутренней поверхности труб. Интенсивность теплоотдачи при прочих равных условиях зависит в этих случаях от массового потока пара, его направления и от ориентации труб в пространстве. Если направления потоков пара и конденсата совпадают, как это часто бывает в случаях конденсации пара внутри горизонтальных труб и в вертикальных трубах при его движении сверху вниз, то скорость течения конденсатной пленки возрастает, ее толщина уменьшается и коэффициент теплоотдачи увеличивается. При восходящем потоке пара внутри вертикальных труб стекание пленки тормозится, ее толщина увеличивается и коэффициент теплоотдачи падает. Однако при очень больших скоростях пара конденсатная пленка может увлекаться и даже срываться паровым потоком, и тогда, наоборот, коэффициент теплоотдачи увеличивается. Для рассматриваемых процессов теплоотдачи от конденсирующихся паров надежные обобщенные зависимости отсутствуют; ряд предложенных частных эмпирических формул можно найти в специальных монографиях по теплопередаче. [15]