Cтраница 1
Коэффициенты передачи тепла путем соприкосновения и излучения приводятся в специальной технической литературе и справочниках. [1]
Ккг - коэффициент передачи тепла конвекцией от газов. [2]
Основным вопросом является определение коэффициента передачи тепла через стенку трубы от пара к петролатуму. [3]
Используются двойные трубы для улучшения коэффициента передачи тепла между нагревающей средой и нагреваемой соленой водой. [4]
Передача тепла лучеиспусканием не связана со скоростью движения газов, и высокие значения коэффициента передачи тепла ал достигаются без создания высоких скоростей газового потока, что является положительной стороной этого способа теплообмена, благодаря экономии электроэнергии на привод вентиляторов. [5]
А - площадь поверхности корпуса; k - коэффициент теплопроводности; d - длина теплопроводящего участка; hc - коэффициент передачи тепла путем конвекции, равный 0 0010 Д / 4 вт х X С / дюйм2 на уровне моря, при расстоянии до стенок корпуса, превышающем 1 5 дюйма. [7]
Решения, полученные на основе аппроксимации результатов моделирования. Наряду с указанными аналитическими решениями предложены эмпирические зависимости для определения коэффициента передачи тепла от подземного трубопровода в окружающую среду, полученные на основании обработки данных физического и численного моделирования теплопередачи от подземного трубопровода в пусковой период. [8]
Скорость же горения, как показывает опыт, зависит от вязкости жидкости, что теорией не учитывается. Далее реакция в жидкой фазе сопровождается выделением пузырьков газа, перемешивающих ее, что может влиять на коэффициент передачи тепла. [9]
Чтобы ускорить процесс передачи тепла к твердому телу, который, вообще говоря, является малоинтенсивным, можно уменьшать размер частиц. Однако и в этом случае теплопередача мало интенсивна, так как хотя и увеличивается контактная поверхность, но между частицами остается незаполненное пространство, создающее термическое сопротивление. Таким образом, легче всего передать тепло к жидкости, и если вещество является стойким к изменению температуры, то целесообразно проводить процесс квазисублимации. Зернистый материал, загруженный в сублиматор, также обычно перемешивается тем или иным способом. Обнаружено, что при применении метода кипящего слоя коэффициенты передачи тепла к сублимируемому материалу резко возрастают. [10]
Для ускорения процесса передачи тепла к твердому телу, который является малоинтенсивным, можно уменьшить размер частиц. Однако и в этом случае теплопередача мало интенсивна, так как хотя и увеличивается контактная поверхность, но между частицами остается незаполненное пространство, создающее термическое сопротивление. Таким образом, легче всего передать тепло к жидкости, и если вещество стойко к изменению температуры, то целесообразно проводить процесс квазисублимации. Зернистый материал, загруженный в сублиматор, также обычно перемешивается тем или иным способом. Обнаружено, что при применении метода кипящего слоя коэффициенты передачи тепла к сублимируемому материалу резко возрастают. [11]