Cтраница 4
Для этого нами были измерены эффективные коэффициенты теплопроводности ряда жидкостей ( воды, этилового спирта, пропилового спирта, толуола, бензола и шести предельных углеводородов) относительным методом плоского слоя. [46]
Предложено значительное количество зависимостей, определяющих эффективный коэффициент теплопроводности как функцию структуры слоя и теплопроводности обеих фаз зернистого слоя. Анализ предложенных зависимостей [1, 3, 4] показывает, что основное количество тепла передается в процессе смешанного перехода по твердой и жидкой фазам. [47]
Основными эксплуатационными характеристиками теплоизолированных труб являются эффективный коэффициент теплопроводности и тепловая потеря через различные конструктивные элементы. Указанные характеристики определяют обычно расчетным путем, но однозначность результатов при этом не гарантируют из-за различных методических допущений. Достоверность теплофизических параметров достигается лишь прямым измерением натуральных объектов. Однако практическая реализация этой операции осложняется отсутствием общепринятой методики для проведения теплофизических измерений в цилиндрических полых телах значительных диаметральных размеров. Практическая и научная потребность в разработке такой методики несомненна в связи с наметившейся тенденцией широкого использования теплоизолированных труб при паротепловом воздействии на пласт, подъеме и транспорте высокопарафинистых нефтей, эксплуатации скважин в условиях многолетней мерзлоты. [48]
![]() |
Фотографии покрытий, нанесенных на металл. [49] |
Таким образом, имеем пять составляющих эффективного коэффициента теплопроводности ( или его обратной величины - термического сопротивления) покрытия: первая определяется коэффициентом теплопроводности материала, используемого для создания покрытия; вторая - теплопроводностью в местах непосредственного контакта ( зависит от ряда факторов, например, от фактической площади контакта, прочностных характеристик соприкасающихся материалов и др.); третья - коэффициентом теплопроводности газа, заполняющего поры; четвертая - размерами пор, температурным градиентом покрытия и характеристиками окружающей среды: пятая - рабочей температурой покрытия. [50]
В табл. 4 приводятся средние значения эффективного коэффициента теплопроводности для некоторых пористых материалов в интервале температур 300 и 76 К. [51]
В предельном случае, когда Яг0, эффективный коэффициент теплопроводности пленки вообще не меняется, и вызванное турбулентным трением увеличение ее толщины приводит к увеличению термического сопротивления. [52]
![]() |
Термическое сопротивление пленки конденсата. [53] |
В предельном случае, когда Рг0, эффективный коэффициент теплопроводности пленки вообще не меняется и вызванное турбулентным трением увеличение ее толщины приводит к увеличению термического сопротивления. [54]
При сравнении полученных результатов очевидно, что эффективный коэффициент теплопроводности экранной изоляции есть функция координаты, с ростом которой значения ЛЭф изменяются все более значительно. [55]
На рис. 5 - 12 результаты расчетов эффективных коэффициентов теплопроводности Х50 сравниваются с экспериментальными результатами, полученными для слоев, состоящих из сфер, цилиндров, полых цилиндров и раздробленных твердых частиц одинакового и различных размеров. [56]
В заключение заметим, что при расчете эффективных коэффициентов теплопроводности Кх, Кц, Кг по формулам ( 2 - 64) - ( 2 - 67) теплопроводность воздушных прослоек учитывается так же, как если бы они были неподвижными, поскольку при ламинарном течении воздуха перенос тепла поперек неподвижного и движущегося слоя осуществляется одним и тем же механизмом - кондук-цией. [57]
![]() |
Зависимость A 8if ( cp для экранной металлической изоляции в среде воздуха. [58] |
Результаты эксперимента представлены в виде графиков зависимости эффективного коэффициента теплопроводности экранной изоляции Яэф от средней температуры ГСр и числа слоев. [59]
Теплопередача внутри пористого зерна катализатора определяется некоторым эффективным коэффициентом теплопроводности так же, как диффузия - эффективным коэффициентом диффузии данного вещества. Конечно, перенос тепла идет в основном через твердую фазу, в то время как перенос вещества - только через поры. Вопрос о том, как связана эффективная теплопроводность со структурой пор и свойствами твердой фазы, обсуждается в главе 5 книги Петерсена ( см. библиографию, стр. [60]