Cтраница 3
Методом нагретой нити экспериментально исследовано влияние геометрии системы на отклонение в зависимости коэффициента конвекции от критерия Релея для случая коаксиальных цилиндров с зазорами от 0 269 до 0 984 мм. [31]
Количество теплоты, переданное конвекцией ограждению, находится в зависимости от величины коэффициента конвекции и разности температур воздуха и поверхности ограждения. [32]
Если перенос массы осуществляется только путем конвекции, то величина т становится коэффициентом конвекции [4] ( объем раствора, выраженный в кубических сантиметрах на квадратный сантиметр, перенесенный к поверхности электрода за 1 с посредством конвекции); этот коэффициент выражается в сантиметрах в секунду. [33]
Если перенос массы осуществляется только путем конвекции, то величина т становится коэффициентом конвекции 4 ( объем раствора в кубических сантиметрах на квадратный сантиметр, перенесенный к поверхности электрода за 1 сек посредством конвекции), выраженным в сантиметрах в секунду. На практике обычно играют роль как конвекция, так и диффузия, и коэффициент диффузии в этом случае входит в величину т с дробным показателем, тогда как в случае одной только диффузии этот показатель равен единице, а в случае одной только конвекции - нулю. [34]
Как известно, влияние естественной конвекции на перенос тепла в случае ограниченного пространства учитывают с помощью коэффициента конвекции ек А, А, где Я и Я, - эффективная и молекулярная теплопроводности. [35]
Яв, / в, F - теплопроводность, толщина и площадь воздушной пленки в тепломере; ек - коэффициент конвекции в прослойке ( обычно ек 1); еп - приведенная степень черноты стенок прослойки. [36]
Методика решения задачи конвекционного теплообмена в ограниченном пространстве состоит, таким образом, в следующем: по формуле ( 292) определяется коэффициент конвекции вк, затем по формуле ( 291) определяется Кэкв, при этом Я данной среды выбирается по справочным таблицам при температуре tf; по формуле ( 290) подсчитывается удельный тепловой поток. [37]
Если значение последнего разделить на К среды, то получим безразмерную величину ек экА, которая характеризует собой влияние конвекции и называется коэффициентом конвекции. [38]
![]() |
Зависимость ек f ( GrPr при естественной циркуляции в замк. [39] |
Если значение последнего разделить на коэффициент теплопроводности К среды, то получим безразмерную величину ек Я ЭК / Я, которая характеризует собой влияние конвекции и называется коэффициентом конвекции. [40]
Коэффициент теплоотдачи от жидкости или газа к стенке хв или от стенки к жидкости или газу а, Вт / ( м2 - С) или ккал / ( м2 - ч - С) - количество теплоты, получаемое или отдаваемое в единицу времени единицей площади поверхности стенки 1 м2 при разности температур 1 Коэффициент теплоотдачи соответственно равен сумме коэффициентов конвекции и излучения. [41]
А, - коэффициент теплопроводности жидкости, вт / м - град; Р - коэффициент объемного расширения жидкости, IIград; g - ускорение силы тяжести, м / сек2; v - коэффициент кинематической вязкости, л2 / сев; 8 - толщина прослойки, м; т - перепад температуры в прослойке, С; а К / ус - температуропроводность жидкости, л2 / сек; ек - коэффициент конвекции. [42]
Коэффициент конвекции обозначим через ак. Численная величина коэффициента конвекции зависит в основном от скорости конвектирующей среды, которая при свободной конвекции зависит от величины имеющегося теплового напора. [43]
По скорости воздуха определен коэффициент конвекции k 10 ккал / м2 час С. [44]
В предыдущих рассуждениях принималось, что поверхность нагреваемого или охлаждаемого тела имеет постоянную температуру t0 в течение всего процесса. Это равносильно предположению, что коэффициент конвекции между стенками и окружающей жидкостью является очень большим. Если же этот коэффициент мал, то температура поверхности будет изменяться, что очень усложняет вопрос. [45]