Cтраница 1
Фактический коэффициент теплопередачи меньше теоретического на 3 5 %, что находится в допустимых пределах. [1]
Определить фактический коэффициент теплопередачи в теплообменниках, в которых теплоноситель охлаждается от 215 до 90 С, а холодный продукт нагревается от 30 до 125 С. [2]
Определить фактический коэффициент теплопередачи в теплообменниках, в которых теплоноситель охлаждается с 215 до 90 С, а холодный продукт нагревается от 30 до 125 С. [3]
Определить фактический коэффициент теплопередачи в теплообменниках, в которых теплоноситель охлаждается от 215 до 90 С, а холодный продукт нагревается от 30 до 125 С. [4]
Полученную величину фактического коэффициента теплопередачи сопоставляют с величиной этого коэффициента по каталогу. [5]
Так как отклонения фактических коэффициентов теплопередачи водонагревателей от расчетных значительны, рекомендуется для определения возможностей теплосъе-ма данной установки в каждом конкретном случае проводить ее тепловые испытания по приведенной выше методике. С учетом фактического коэффициента теплопередачи следует определить требуемое число секций водонагревателя, и, если оно выше установленного, то смонтировать недостающие секции. [6]
В соответствии с этим фактический коэффициент теплопередачи определяется по формуле. [7]
По результатам испытаний определяется фактический коэффициент теплопередачи воздухоохладителя и сравнивается с его теоретическим значением. [8]
Значительное потребление воды вызывается также сравнительно низкими фактическими коэффициентами теплопередачи в конденсационной и холодильной аппаратуре технологических установок. Последнее наблюдается при больших отложениях солей и микробиологических обрастаниях на стенках охлаждающих труб. Во избежание этого свежую охлаждающую воду, идущую на подпитку систем оборотного водоснабжения, предварительно подготавливают ( коагуляция, отстой, фильтрование), как это делается на электростанциях, а также добавляют в нее стабилизаторы и ингибиторы. [9]
Значительное потребление оборотной воды вызывается низким фактическим коэффициентом теплопередачи конденсационно-хо-лодильной аппаратуры, что обусловливает микробиологические обрастания и накипь на стенках охлаждающих труб. [10]
Другим критерием эффективности теплопередачи может стать отношение фактического коэффициента теплопередачи к его проектному значению. [11]
Когда по результптам проведенных испытаний и вычислений установлено, что фактический коэффициент теплопередачи составляет менее 80 % каталожного или теплопроизводительность при расчетных параметрах меньше паспортной, необходимо очистить наружную теплообменную поверхность теплообменников и провести повторные испытания. [12]
![]() |
Сравнение экспериментальных данных, полученных на скв. 101 Шебелинского месторождения ( сплошная линия, с расчетными ( пунктир. [13] |
При исследовании скважины необходимо производить измерение температур в процессе ее стабилизации, что даст возможность определить фактический коэффициент теплопередачи. [14]
Отметим еще работу [133], в которой проанализирована задача определения фактических коэффициентов гидравлического сопротивления каждой нитки и фактического коэффициента теплопередачи ( полагаемого одинаковым для всех ниток) и приняты, в частности, следующие допущения: 1) режим течения - квадратичный, 2) транзитные притоки и отборы газа отсутствуют. Метод, предложенный в работе [133], опирается на постоянство величин а и у. Кроме указанных предположений в той же работе неявно принимается, что температура газа в конце каждой из параллельных ниток одинакова. Таким образом, принятые допущения и развитый на их основе метод ограничивают область использования полученных в работе [133] результатов. [15]