Cтраница 1
Механизм теплопередачи неоправданно схематизирован, так как игнорируется наличие пристенного слоя и его существенного термического сопротивления. Остается необъяснимым влияние размера частиц и такого важнейшего интенсифицирующего фактора, как скорость слоя. [1]
Механизм теплопередачи аналогичен механизму массопере-дачи, поэтому затруднения в процессе переноса вещества сопровождаются трудностями переноса тепла. Так, при экзотермическом процессе затруднения переноса тепла реакции, выделяющегося на катализаторе, в окружающуюся среду могут привести к разогреванию катализатора. [2]
Механизм теплопередачи в этом случае отличается от ранее рассмотренных. Если, например, нагретая труба или другая поверхность нагрева соприкасается с холодным воздухом, то вследствие нагревания слоев воздуха в ближайшем соседстве с горячей поверхностью возникают потоки, направленные вверх. [3]
Механизм теплопередачи на соседний резервуар зависит от характера первичного очага пожара. В безветренную погоду теплопередача на соседние резервуары происходит излучением. [4]
Механизм теплопередачи здесь будет подобен механизму пленочного течения жидкости по вертикальным плоскостям. Такой случай часто встречается при охлаждении жидкости. Здесь важно знать, когда коэффициент теплоотдачи будет выше-при стекании жидкости тонким слоем по стенке вниз или при подъеме жидкости вверх с той же весовой скоростью, но со сплошным заполнением трубопровода. [5]
![]() |
Зависимость ф ( D Gm / Zf от DGm / Zf в уравнении ( 18. [6] |
Механизму теплопередачи конвекцией в целом и отдельным узким вопросам этой области посвящена чрезвычайно обширная литература. [7]
Важнейшим механизмом теплопередачи является кондуктивный перенос между засыпанным материалом и стенкой барабана, а также внутри пиролизуемого материала. Меньшее значение имеет теплоперенос излучением. При применении газов в качестве теплоносителей основное значение приобретает конвективный перенос к засыпанному материалу. [9]
Поскольку механизм теплопередачи в зоне испарения менее сложный и, с другой стороны, термическое сопротивление передаче теплоты в этой области наиболее высокое, то проводимый анализ будет сосредоточен именно на этой области. [10]
Рассматривается механизм сложной теплопередачи ( радиация, циркуляционная конвекция) в воздушно-экранной теплоизоляции низкотемпературных резервуаров для сжиженных углеводородных газов. Разработаны математическая модель и алгоритм числового и инженерного расчета процесса стационарного теплообмена подобных резервуаров с окружающей средой. [11]
К таким механизмам теплопередачи относятся теплопроводность твердой фазы ( если керамика много-фазна, то явление усложняется), проводимость газовой фазы, излучение через поры и конвекция газа в порах. Поскольку теплопроводность пористой керамики - многофакторный процесс, то обычно определяется так называемая эффективная теплопроводность. Из сказанного следует, что на теплопроводность пористой керамики оказывают влияние теплопроводность самой твердой фазы, лористость, размер и распределение пор по размерам, вид газа, заполняющею поры, иди газовая фаза, а также температура. Пористая керамика, полученная методом выгорающих добавок, при равной пористости с пенокерамикой имеет более низкий коэффициент теплопроводности. [12]
![]() |
Зависимость критерия Нус. [13] |
В работе Хэнретти102 механизм теплопередачи возле стенки объясняется так: некоторая масса жидкости соприкасается со стенкой и температура ее становится равной температуре стенки; затем эта масса жидкости заменяется другой. [14]
![]() |
Диаграмма состояния 4Не ( схематическое изображение. [15] |