Cтраница 1
Механизм теплоотдачи в термосифонном рибойлере подробно рассмотрен на примере термосифонного рибойлера отгонной колонны ( см. стр. [1]
Механизм теплоотдачи в вертикальном термосифонном рибойлере следующий. [2]
![]() |
Влияние концентрации смеси на показатель степени п в зависимости а A qn.| Зависимость коэффициента теплоотдачи от концентрации С глицерина в водоглицерино-вых смесях при кипении ( q const. [3] |
Механизм теплоотдачи при кипении многокомпонентных смесей еще не раскрыт в достаточно полной мере, и эта проблема еще ждет своего разрешения. Следует подчеркнуть важность учета характера парообразования, так как его вид и интенсивность играют существенную роль в устранении зависимости коэффициента теплоотдачи от основных параметров процесса. [4]
![]() |
Распределение температуры в кипящей воде при атмосферном давлении.| Зависимость коэффициента теплоотдачи при кипении воды в большом объеме от плотности теплового потока. [5] |
Изменение механизма теплоотдачи при переходе от пузырькового кипения к пленочному или от пленочного к пузырьковому называют кризисами кипения, а параметры, им соответствующие, - критическими. [6]
Независимо от механизма теплоотдачи, условие (6.9) остается в силе. [7]
Позднее был предложен [548, 748] механизм теплоотдачи, по которому тепло от поверхности передается через пограничный слой газа и затем через тонкий слой твердых частиц, движущихся вдоль поверхности. [8]
![]() |
Аргомная дуга. [9] |
Поэтому для лучшего понимания механизма теплоотдачи к аноду было необходимо проведение более детального исследования. С этой целью были проведены эксперименты, позволившие разделить различные способы передачи энергии к аноду. Эксперименты проводились главным образом в атмосфере аргона, несколько контрольных измерений радиации было проведено на гелии и азоте. Обсуждению этих экспериментов предшествует рассмотрение процессов, происходящих в дугах, а также влияния этих процессов, в соответствии с принятыми представлениями, на передачу энергии к аноду. Таким образом, прежде всего рассмотрена теория, необходимая для понимания методики эксперимента. Кроме того, приведено описание схемы процесса теплоотдачи к аноду и обсуждены различные способы передачи тепла, которые предстояло исследовать. [10]
Из предположения о неизменности механизма теплоотдачи слоя следует, что влияние основных факторов на теплообмен для сребренных каналов сохраняется таким же, как и для гладких. [11]
![]() |
К выводу зависимости теплоотдачи при отрывном течении. [12] |
Отсутствие четких представлений о механизме теплоотдачи в зоне отрыва не позволяет решить вопрос о локальном теплообмене в этой области. [13]
У эндотермных животных существует четыре механизма теплоотдачи, описанных в разд. Во всех случаях скорость теплоотдачи определяется разностью температур между внутренними областями тела и его поверхностью и между кожей и окружающей средой. Теплоотдача может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от интенсивности теплопродукции и внешней температуры. [14]
Согласно изложенным выше соображениям о механизме теплоотдачи при пузырьковом кипении, движение пара влияет на этот процесс только воздействием на гидродинамический режим жидкой фазы. Изучение же совместного движения газа ( пара) и жидкости показывает, что влияние вязкости газа на гидродинамический режим турбулентно текущего двухфазного потока практически отсутствует. [15]