Объемный коэффициент - теплоотдача - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если существует искусственный интеллект, значит, должна существовать и искусственная тупость. Законы Мерфи (еще...)

Объемный коэффициент - теплоотдача

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]

2 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]

4 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]



Страницы:      1    2