Cтраница 2
В последующем анализе лучистый теплообмен не учитывается. Однако, в то время как доля теплового потока у стенки, обусловленная излучением, может быть во многих случаях действительно мала, сам поток взвеси может испытывать при этом определенное локальное воздействие. Излучение или большой градиент температуры может изменить режим движения частиц вблизи стенки и, следовательно, характеристики теплообмена. Теоретических работ, специально посвященных исследованию этого фактора, по-видимому, пока еще нет. [16]
Особо выделяют группу волокнистых материалов, обладающих высокой пористостью и низкой теплопроводностью. Структура этих материалов состоит из круглых, тонких и извилистых волокон, сцепленных связкой в отдельных точках. Вследствие значительного теплового сопротивления таких контактов доля теплового потока, передающегося теплопроводностью по волокнам, мала. [17]
![]() |
Титановый холодильник для хлорной воды. [18] |
В данном случае охлаждение хлор-газа проводят в системе кожухотрубных теплообменников, работающих по принципу противотока. Операторная схема технологического процесса представлена на рис. IV-8. Доля теплового потока, обусловленная фазовым превращением водяного пара, значительна и ею нельзя пренебрегать при математическом моделировании. Кроме этого, увеличивающаяся толщина пленки конденсата на стенках трубок существенно меняет коэффициент теплопередачи, а следовательно и допущение о его постоянстве, часто принимаемые при расчете теплообменников, в данном случае неправомерны. [19]
![]() |
Зависимость эффективного коэффициента теплопроводности порошково - и волокнисто-вакуумной изоляции от давления в изоляционном пространстве. [20] |
В этой точке показатели отражают свойства обычной газонаполненной изоляции. При откачивании воздуха доля теплоты, которая переносится теплопроводностью воздуха, будет снижаться. Эффективный коэффициент теплопроводности А-эф, естественно, уменьшается. Дальше по мере откачки доля теплового потока, передаваемого излучением, продолжает увеличиваться, а теплового потока, передаваемого теплопроводностью остаточных газов, падает. Так как при прочих равных условиях излучением передается существенно меньше теплоты, чем теплопроводностью воздуха, то на участке в - г наблюдается резкое падение АЭф. Дальнейшее снижение давления от точки г до точки д ведет лишь к незначительному снижению Яэф, так как при давлении менее 100 Па тепловой поток в основном определяется тепловым излучением и теплопроводностью изоляционного материала. [21]
![]() |
Зависимость эффективного коэффициента теплопроводности порошково - и волокнисто-вакуумной изоляции от давления в изоляционном пространстве. [22] |
В этой точке пока затели отражают свойства обычной газонаполненной изоляции. При откачивании воздуха доля теплоты, которая переносится теплопроводностью воздуха, будет снижаться. Эффективный коэффициент теплопроводности Х8ф, естественно, уменьшается. Дальше по мере откачки доля теплового потока, передаваемого излучением, продолжает увеличиваться, а теплового потока, передаваемого теплопроводностью остаточных газов, падает. Так как при прочих равных условиях излучением передается существенно меньше теплоты, чем теплопроводностью воздуха, то на участке в - г наблюдается резкое падение ХЭф. Дальнейшее снижение давления от точки г до точки д ведет лишь к незначительному снижению Хэф, так как при давлении менее 100 Па тепловой поток в основном определяется тепловым излучением и теплопроводностью изоляционного материала. [23]
Уравнения (5.90) - (5.93) были получены при учете только физического тепла охлаждения теплоотдающей среды и допущении постоянства коэффициента теплопередачи К и водяных эквивалентов W, Woxn вдоль всей поверхности теплообмена. Эти допущения не вносят существенной погрешности при расчете температур теп-лообменивающихся потоков для зоны конденсатора, где происходит только охлаждение парогазовой смеси до точки росы. На участке же конденсации коэффициент теплопередачи К и водяной эквивалент парогазовой смеси W изменяются вдоль поверхности тепло-и массообмена тем значительнее, чем выше концентрация пара в смеси исходного состава. При повышенных и больших содержаниях пара доля теплового потока, обусловленного фазовым превращением пара, становится ощутимой в общем тепловом потоке, поэтому пользование уравнениями (5.90) - (5.93), не учитывающими эту составляющую теплового потока, становится уже неправомерным. [24]