Cтраница 2
Коэфициент теплопередачи k вычисляется по соответствующим формулам, рассматриваемым в курсах теплопередачи. [16]
Коэфициент теплопередачи соприкосновением ак подсчитывается по формулам, рассматриваемым в курсах теплопередачи. [17]
Коэфициент теплопередачи k ( для гладких труб) лежит в пределах 80 - 200ккал / м2час С. [18]
Коэфициент теплопередачи к практически бывает равен 2200 - 3000 ккал / м2 / час С и возрастает с увеличением скорости воды в конденсаторных трубках, которая выбирается в пределах 1 5 - 2 5 м / сек. Скорость воды свыше 2 5 м / сек принимать не рекомендуется из-за чрезмерного возрастания гидравлического сопротивления конденсатора. [19]
Коэфициент теплопередачи в значительной степени зависит от состояния внутренней поверхности конденсаторных трубок, от работы воздушного насоса и абсолютного давления в конденсаторе. [20]
Коэфициент теплопередачи К показывает, какое оличество тепла проходит от бол е е на гр е то и жидкости к менее нагретой через стенку поверхностью в 1 л2 при разности температур в 1 за время. [21]
![]() |
Оросигельный холодильник. [22] |
Коэфициент теплопередачи холодильников этого типа значительно выше, чем у змеевиковых, что объясняется большей скоростью протекания кислоты в трубах и меньшей возможностью их загрязнения. [23]
Коэфициент теплопередачи воздухонагревателя зависит от конструкции последнего, от вида теплоносителя и от так называемой весовой скорости движения воздуха в живом сечении прибора. [24]
Коэфициент теплопередачи калориферов тина Юнкерса таким образом сильно зависит от качества выполнения, и здесь при расчетах следует базироваться в основном на данных завода-поставщика. [25]
Определить коэфициент теплопередачи в испарителе воды по следующим данным: вода кипит под атмосферным давлением. Греющий пар имеет давление 3 атпа. Испаритель выполнен в виде змеевика из медной трубы ф 80 X 5 мм; учесть термическое сопротивление слоя накипи. [26]
Получить достоверные коэфициенты теплопередачи путем расчета их из частных коэфициентов теплоперехода не представляется возможным. Однако такой расчет дает представление о влиянии частных коэфициентов на величину общего коэфициента теплопередачи. [27]
Определим коэфициент теплопередачи вертикальных ограждений, обшитых щитами. Коэфициент теплоотдачи воздуха внутренней поверхности ограждений определяем по формуле ( 11 9): а 5 3 - j - 3 6 v ккал / м час, в данном случае в формулу должна быть введена скорость воздуха в пространстве размещения нагревательных приборов. Скорость воздуха в этих пространствах может быть определена, исходя из постоянства расхода воздуха, проходящего через рабочее пространство и через пространство для нагревательных приборов. [28]
Зависимость коэфициента теплопередачи от скорости воздуха выражается следующими формулами: 1 одиночная труба k 7 2 у: №, батарея с продольным расположением труб ( фиг. [29]
Величину коэфициента теплопередачи по характерным трем сечениям стены параллельно тепловому потоку ( лист 1, рис. 1, ) определяют по формуле ( 4), вычислив термическое сопротивление для каждого сечения. [30]