Cтраница 1
Объемный коэффициент теплоотдачи о6 определяется количеством тепла, передаваемого от горячего теплоносителя холодному при их непосредственном соприкосновении в единице объема аппарата за единицу времени при температурном напоре, равном 1 С. [1]
![]() |
Зависимость коэффициента эффективности. [2] |
Если говорить об объемном коэффициенте теплоотдачи ( 0) то он в кипящем слое может быть в сотни раз больше, чем в плотном слое, что является одним из основных преимуществ кипящего слоя. Хотя кипящий слой, как и плотный, нелучепрозра-чен, кладка стен, ограждающих слой, участвует в теплообмене, так как частицы, находящиеся около них, быстро перемещаются к центру слоя, передавая при этом тепло. [3]
![]() |
Графическое изобра. [4] |
Влияние порозности слоя на объемный коэффициент теплоотдачи признается всеми авторами. [5]
Для насыпных насадок определяется объемный коэффициент теплоотдачи а, представляющий собой коэффициент теплоотдачи, отнесенный к единице объема насадки. [6]
Вт; ху - объемный коэффициент теплоотдачи, Вт / ( м3 - К); Д / g - средний температурный напор по длине зоны досушки, С. [7]
Произведение рук а заменяют объемным коэффициентом теплоотдачи av, который характеризует количество тепла, переданное газами материалу, отнесенное к единице объема сушилки. [8]
В приведенных выше зависимостях дается объемный коэффициент теплоотдачи, так как контактная поверхность теплообмена в слое не определена. [9]
Интенсивность внутрипорового конвективного теплообмена принято характеризовать объемным коэффициентом теплоотдачи Av ( Вт / м3 - К), потому что невозможно определить участвующую в теплообмене внутреннюю поверхность материала. Величина hv ( T - 0 ( Вт / м3) определяет количество теплоты, переданное от пористой матрицы потоку ( или обратно) в единицу времени в единице объема. [10]
По уравнениям ( 11) и ( 12) определяют средний объемный коэффициент теплоотдачи от насадки к обратному потоку. [11]
При большой удельной поверхности мелкодробленого льда ( 25 - 30 м2 / м3) и нленочном орошении условные объемные коэффициенты теплоотдачи а 3000 - 4000 ккал / мачас С. [12]
Когда на отдельных участках регенератора количество прямого потока значительно отличается от количества обратного потока, а также при неравенстве количеств регенераторов, по которым проходит прямой и обратный потоки, - определяют средний объемный коэффициент теплоотдачи от воздуха к насадке. Если потоки приблизительно равны, то коэффициент теплоотдачи от воздуха к насадке принимают равным коэффициенту теплоотдачи от насадки к обратному потоку. [13]
На оси ординат отложены соответственно: коэффициент теплоотдачи, отнесенный к полной оребренной поверхности, а в кчал / м2 ч С; весовой коэффициент теплоотдачи ацес в ккал / кгч С; объемный коэффициент теплоотдачи аоб в ккал / м3ч С. [14]
Располагая экспериментальными значениями коэффициента а, нет необходимости искать значения поверхности в единице объема, часто очень трудной для определения. Объемные коэффициенты теплоотдачи av определялись многократно. [15]