Cтраница 2
На рис. И-13 и Н-14 приведены графики зависимостей объемного коэффициента теплопередачи от давления в аппарате, скорости воздуха, уровня жидкости над решеткой. Из графиков видно, что при увеличении давления и скорости воздуха величина kv повышается, а при увеличении уровня жидкости - уменьшается. [16]
Изучая сушку древесных стружек, Кауан показал, что объемный коэффициент теплопередачи, который может быть получен в фонтанирующем слое, по крайней мере в 2 раза превышает коэффициент теплопередачи для вращающихся сушилок с прямым нагревом. [17]
Выбирают по известным практическим данным ( табл. 12) объемный коэффициент теплопередачи от газов к воде и коэффициент испарения воды ( все количество подаваемой в скруббер воды принимают за единицу) и определяют температуру tK неиспарившейся воды, вытекающей из скруббера, как температуру мокрого термометра. [18]
Для оценки интенсивности теплообмена в контактных кристаллизаторах часто применяют объемные коэффициенты теплопередачи между фазами ка. [19]
Интенсивность процесса конденсации пара из ПВС, которая характеризуется значением объемного коэффициента теплопередачи kv, должна зависеть не только от скорости воды, которая пропорциональна корню квадратному от избыточного давления ризб но и от весовой скорости wy потока ПВС. [20]
![]() |
Принципиальная схема многополочного пенного аппарата. [21] |
Вследствие трудности определения поверхности теплообмена таких аппаратов в некоторых случаях расчет их проводят по объемному коэффициенту теплопередачи. [22]
По уравнению ( 2 - 32) можно рассчитывать только процессы, для которых определяется опытным путем объемный коэффициент теплопередачи. [23]
Поскольку определение поверхности теплообмена аппаратов такого типа затруднительно, в некоторых случаях их расчет проводят по объемному коэффициенту теплопередачи. [24]
![]() |
Принципиальная схема многополочного пенного аппарата. [25] |
Формула ( 2 - 13) может быть применена только для условий расчета, близких к тем, при которых определялся объемный коэффициент теплопередачи. [26]
![]() |
Схема экспериментальной установки для исследования теплопередачи в колонных кристаллизаторах. [27] |
Уравнения (2.93) позволяют рассчитать профиль температуры как сплошной, так и дисперсной фазы по высоте аппарата при известных значениях степени перемешивания, объемного коэффициента теплопередачи, режимов работы и конструктивных особенностей аппарата. [28]
При нагреве сыпучих материалов, происходящих в результате фильтрации раскаленных газов, величина поверхности нагрева практически неопределима, поэтому для расчета теплообмена приходится пользоваться объемным коэффициентом теплопередачи ( a. В слоевых печах, где слои излучающего газа очень тонки, а кладка как посредник в теплопередаче отсутствует, теплопередачи лучеиспусканием и конвекцией соизмеримы по величине в очень широком диапазоне температур и разделить их крайне трудно. В связи с этим внешний теплообмен при слоевом процессе допустимо рассматривать как третий самостоятельный режим, а теплопередачу радиацией и конвекцией не отделять друг от друга. [29]
Было выдвинуто предположение, что при подаче воды через нижние камеры, расположенные в непосредственной близости к расширенной части конденсатора, процесс конденсации не успевал закончиться в зоне подачи воды, и поэтому вследствие менее интенсивного протекания процесса объемный коэффициент теплопередачи оказался ниже. [30]