Cтраница 1
Конвективные коэффициенты теплоотдачи определяются по известным зависимостям. [1]
Конвективный коэффициент теплоотдачи отнесен к полной поверхности сребренных труб. [2]
Конвективный коэффициент теплоотдачи зависит от места установки оборудования и от его положения в пространстве. [3]
Конвективный коэффициент теплоотдачи ак зависит от характера конвекции и имеет различное значение при естественном и принудительном охлаждении. [4]
![]() |
Прямоточный канал, эффициент много больше коэффициента лучеиспускания. [5] |
Конвективный коэффициент теплоотдачи жидкости определяют для трех случаев движения жидкости. [6]
Конвективный коэффициент теплоотдачи ак рассчитывают по формулам, приводимым в гл. [7]
![]() |
Схема течения перед лобовой частью несущей трубы. [8] |
Конвективный коэффициент теплоотдачи ак определяет тепловой поток, проходящий через ребра, отнесенный к разности температур - температуры потока и средней температуры поверхности ребер. [9]
![]() |
Зависимость поправки фв от безразмерной высоты ребра ВЛ. для пучков с SJS ( а - в и 5j / 5j1. 89 ( г - е. [10] |
Здесь конвективный коэффициент теплоотдачи отнесен к полной поверхности. Параметр ф, отражающий влияние неравномерности теплоотдачи по высоте ребра, определяется в зависимости от параметра оребрения ( ЗА. [11]
Находим конвективный коэффициент теплоотдачи с обдуваемой воздухом поверхности корпуса реактора для tj 56 С. [12]
Определим конвективный коэффициент теплоотдачи трубы ( ссйтр), пользуясь критерием Нуссельта. [13]
![]() |
Установка термометра в колено трубопровода.| Схема отсасывающего термометра. [14] |
Увеличение конвективного коэффициента теплоотдачи сск уменьшает погрешность измерения. Однако увеличение ак за счет увеличения скорости потока не всегда может быть осуществлено на конкретном технологическом оборудовании. Таким образом, с одной стороны, увеличивается ак и, с другой стороны, уменьшается составляющая фл. [15]