Cтраница 1
Коэффициент теплопередачи теплообменника в основном является функцией скорости движения теплооб-менивающих сред. Поэтому постоянная времени ОР при регулировании по количеству теплообменивающихся сред будет также меняться. Эта важная зависимость постоянной времени от изменения скорости теплообменивающихся сред должна учитываться при выборе способа регулирования. [1]
Коэффициент теплопередачи теплообменника зависит от скорости движения раствора. В среднем для элементных и двухтрубных аппаратов он составляет около 800ккал / ( м2 - ч - град) [ ( 930 вт / ( м2 - град) ], а для кожухотрубных - около 250 ккал. [2]
Коэффициент теплопередачи теплообменника с перегородками без учета термического сопротивления стенки и загрязнений равен k - 9 7 ккал / м2 час С. [3]
Коэффициент теплопередачи теплообменника с перегородками без учета термического сопротивления стенки и загрязнений равен k 9 7 ккал / м2 час С. [4]
Коэффициент теплопередачи теплообменника зависит от очень многих факторов. Опытных данных по графитовой аппаратуре накоплено еще недостаточно, чтобы их можно было представить в виде сводных таблиц. Поэтому при проектировании новых аппаратов необходимо снимать эти данные с аппаратов, работающих в условиях, сходных с проектируемыми. [5]
![]() |
Распределение температур в насадке в конце периода пускового разогрева катализатора. [6] |
С - коэффициент теплопередачи теплообменника для пускового режима, ккал / ( м2 град); § - средняя разность температур теплообменника, соответствующая концу разогрева, С. [7]
Другими примерами параметров аппаратов могут служить коэффициент теплопередачи теплообменника или высота слоя катализатора в контактном аппарате. Выраженное в одной фразе понятие вычислительного блока MIXER будет следующим: данЪ любое число потоков на входе в блок и параметры аппарата, определяющие долю каждого потока на выходе; найти выходные потоки с помощью простого материального баланса. [8]
Поскольку при значительных колебаниях аь пределы изменения k невелики, для заметного повышения коэффициента теплопередачи теплообменника нужно повышать меньший коэффициент теплоотдачи, а не больший. [9]
![]() |
График зависимости коэффициента теплопередачи. [10] |
В результате обработки опытных данных был получен график ( рис. 39) зависимости коэффициента теплопередачи водяного теплообменника 89 X 219 мм от произведения критериев Рейнольдса для газового Rer и водяного ReB потоков. [11]
![]() |
График для определения значения поправочного коэффициента р, к числу рядов труб, определяемому по. [12] |
При построении номограммы приняты конструктивные характеристики эталонного однометрового однорядного теплообменника ( см. табл. 7.11), а коэффициенты теплопередачи двухрядного теплообменника. [13]
Обозначим: F - поверхность теплообмена, м2; и / - объем, занимаемый единицей теплообменной поверхности, м3 / м2; 7Р - удельное тепло регенерации; Дж / кг; k - коэффициент теплопередачи теплообменника, Вт / ( м2Х Хград); АГСр - среднеинтегральная разность температур в теплообменнике, град. [14]
На 1 т / сутки вырабатываемой серной кислоты требуется до 20 мг теплообменной поверхности при работе на газе обжига колчедана и до 35 м2 при работе на отходящих сернистых газах. Необходимая поверхность теплообмена зависит от концентрации исходного сернистого газа, схемы контактного узла и коэффициента теплопередачи теплообменника. [15]