Общий коэффициент - теплопередача - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если у вас есть трудная задача, отдайте ее ленивому. Он найдет более легкий способ выполнить ее. Законы Мерфи (еще...)

Общий коэффициент - теплопередача

Cтраница 2


Общий коэффициент теплопередачи можно определить, когда известны значения коэффициентов теплоотдачи ах и а2 со стороны обеих обменивающихся теплом сред.  [16]

Общий коэффициент теплопередачи зависит от очень многих факторов и величина его для радиаторов может различаться на 100 % и более. При одинаковой теплоотдаче потребная величина охлаждающей поверхности может колебаться в тех же пределах.  [17]

Общий коэффициент теплопередачи будет приблизительно равен наименьшему коэффициенту теплоотдачи.  [18]

Общий коэффициент теплопередачи составляет 150 ккал / м2 час С.  [19]

Общий коэффициент теплопередачи k определяют по уравнению ( 2 - 2), пренебрегая очень малым термическим сопротивлением тенки.  [20]

Общий коэффициент теплопередачи подсчитывается по обычной формуле, приведенной выше. Заканчивается расчет определением потребной поверхности теплообмена и числа аппаратов.  [21]

Общий коэффициент теплопередачи ( коэффициент теплопрохо-ждения) 1C представляет собой количество тепла, передаваемого от горячей среды к холодной среде за 1 час через 1 м поверхности нагрева, приходящееся на 1 разности температур между нагревающим и нагреваемым веществами.  [22]

Общий коэффициент теплопередачи, как известно, находится в прямой зависимости от теплопроводности материала и в обратной зависимости от толщины стенки теплообменных элементов. Однако во многих случаях из-за высоких давлений тепло-обменные элементы вынуждены изготавливать толстостенными многослойными из материалов с низкой теплопроводностью, что Б значительной мере усложняет конструкцию к иногда приводит к ошибочным решениям и авариям. Это особенно важно учитывать при разработке и эксплуатации теплообменных элементов, работающих в коррозионных средах. Большинство неметаллических материалов, применяемых для антикоррозионных покрытий поверхностей теплопередачи, обладают весьма низкой теплопроводностью. Сравнительно незначительные изменения толщины антикоррозионного слоя, нанесенного на металлическую поверхность, вызывают резкое снижение общего коэффициента теплопередачи и могут быть причиной опасных нарушений технологического режима. Вместе с тем, неудовлетворительная антикоррозионная защита теплообменной поверхности может приводить к преждевременному разрушению теплообменных элементов и опасным последствиям, связанным с образованием взрывоопасных сред.  [23]

Общий коэффициент теплопередачи трубопровода с наружным диаметром DH, уложенного на глубину Я до оси трубы, вследствие падения температуры также является переменным по длине.  [24]

Общий коэффициент теплопередачи рекуператора ориентировочно принимаем k - 25 ккал / м2 ч С.  [25]

Определяем общий коэффициент теплопередачи в скруббере без деления процесса на отдельные фазы.  [26]

Этот общий коэффициент теплопередачи в свою очередь зависит от геометрии, физических свойств протекающих сред и рабочих условий внутри теплообменника. Следовательно, необходимы данные, относящиеся к этим факторам.  [27]

Однако общий коэффициент теплопередачи, являющийся коэффициентом скорости теплового процесса, зависит не только от теплопроводности материала, но и от других факторов, в частности от характера среды, условий протекания теплообмена, теплопередачи наружной и внутренней поверхностей трубы.  [28]

Вычисляют общий коэффициент теплопередачи К.  [29]

30 Схема, поясняющая метод деления на ступени. [30]



Страницы:      1    2    3    4