Cтраница 1
Суммарный коэффициент теплопроводности в слое выражается следующей формулой ( см. разд. [1]
К - суммарный коэффициент теплопроводности, характеризующий молекулярный перенос тепла через скелет пористого тела и связанное с ним вещество. [2]
В таком случае суммарный коэффициент теплопроводности зависит только от объема и размера пор и коэффициентов теплопроводности твердого материала и газа внутри пор. [3]
А, - суммарный коэффициент теплопроводности, характеризующий молекулярный перенос тепла через скелет пористого тела и связанное с ним вещество. [4]
С, определяемый параметром / г, где h - суммарный коэффициент теплопроводности через стенку во внешнюю среду. [5]
![]() |
Зависимость коэффициента конвективного теплообмена в горящем слое угля от. [6] |
Бондаревой [566] проведено исследование теплопроводности взвешенного слоя из частиц крупностью от 100 до 475 [ А. Суммарный коэффициент теплопроводности зависит не только от крупности, но также и от скорости газа в связи с изменением порозности взвешенного слоя. С увеличением скорости он возрастает до известной величины ( большей - при меньшей крупности частиц), а затем постепенно падает. [7]
Известно, что при ( GrPr) 1 103 суммарный коэффициент теплопроводности в дисперсных средах равен коэффициенту молекулярной теплопр. [8]
Стенки пор можно представить в виде экранов, воспринимающих лучистую энергию, которые, нагреваясь, сами начинают испускать тепловую энергию. Очевидно, что чем больше таких экранов, тем меньшую роль играют в общей теплопередаче процессы, связанные с излучением, так как каждый экран уменьшает поток энергии, передаваемой лучеиспусканием. Из этого следует, что чем мельче структура пор, тем меньше должен быть суммарный коэффициент теплопроводности вследствие уменьшения доли излучения. [9]
Дюфо), т ретий является источником или стоком тепла, обусловленным фазовым или химическим превращениями. Последний член правой части уравнения ( 2 - 1 - 81) отображает перенос энтальпии в результате диффузии. Обычно разница теп-лоемкостей ( с - с2) мала; поэтому последним членам можно пренебречь. Для смеси молекул с одинаковыми массами и - с одинаковыми законами взаимодействия между любыми двумя молекулами учет переноса энтальпии за счет взаимной диффузии производится три помощи суммарного коэффициента теплопроводности. [10]
Пропуская перечисление значений эффективного коэффициента теплопроводности и температуропроводности, определенные в лабораторных условиях, перейдем к определению этих величин в промышленных печах. Предварительно необходимо отметить, что в процессе образования кокса топливо резко изменяет свои свойства, а именно, при переходе от влажного угля к сухому, при переходе в пластическое состояние и, наконец, при переходе от пластического состояния к. В соответствии с изменениями этих физических состояний изменяется и теплопроводность. Наименьшую теплопроводность имеет топливо в пластическом состоянии и наибольшую в области готового кокса. Однако при определении теплофизических коэффициентов в условиях коксовых печей все три стадии угольной загрузки существуют одновременно почти все время периода коксования, поэтому резкого изменения суммарных коэффициентов теплопроводности и температуропроводности не происходит. [11]