Cтраница 3
Скорости теплоносителей в выбранном аппарате должны обеспечивать благоприятное сочетание интенсивного переноса тепла и умеренного расхода энергии на перемещение теплоносителя. При этом желательно, чтобы теплообмен происходил в условиях турбулентного режима течения теплоносителей при развитом турбулентном движении ( Re 5s 104) или близком к нему. [31]
Скорости теплоносителей в выбранном аппарате должны обеспечивать благоприятное сочетание интенсивного переноса тепла и умеренного расхода энергии на перемещение теплоносителя. При этом желательно, чтобы теплообмен происходил в условиях турбулентного режима течения теплоносителей при развитом турбулентном движении ( Re 10) или близком к нему. [32]
Скорости теплоносителей в выбранном аппарате должны обеспечивать благоприятное сочетание интенсивного переноса тепла и умеренного расхода энергии на перемещение теплоносителя. При этом желательно, чтобы теплообмен происходил в условиях турбулентного режима течения теплоносителей при развитом турбулентном движении ( Re 104) или близком к нему. [33]
В отдельных случаях вместо 5Pi и 8Р2 в формулах для определения энергетического критерия используют мощность, затраченную на перемещение теплоносителя через единицу площади ( 1м2) теплообменной поверхности. [34]
Гидравлическое сопротивление Др, подсчитанное по формуле ( 19 - 1), предопределяет величину мощности, необходимой для перемещения теплоносителя через теплообменный аппарат. [35]
![]() |
К расчету сопротивления коридорных пучков труб. [36] |
Гидравлическое сопротивление Др, подсчитанное по формуле ( 20 - 1), предопределяет величину мощности, необходимой для перемещения теплоносителя через теплообменный аппарат. [37]
Теплоносители систем отопления должны обладать возможно большей способностью аккумулировать тепло, а также подвижностью, при которой расход энергии на перемещение теплоносителя по трубам был бы незначительным. [38]
Теплоносители систем отопления должны обладать возможно большей способностью аккумулировать тепло, а также подвижностью, при которой расход энергии на перемещение теплоносителя по трубам был бы незначительным. Они не должны ухудшать санитарных условий отапливаемых помещений ( выделять газы, загрязнять воздух помещения) и должны быть достаточно дешевыми. [39]
Целью гидравлического расчета является определение величины сопротивления, вносимого теплообменником в систему технологических трубопроводов, и определение мощности, необходимой для перемещения теплоносителя через теплообменные аппараты. [40]
Целью гидравлического расчета является определение величины сопротивления, вносимого теплообменником в систему теплотехнических трубопроводов, и определение мощности, необходимой для перемещения теплоносителя. [41]
Наиболее типичные виды естественной конвекции - это теплообмен между в целом неподвижным объемом жидкости или газа с горячей поверхностью, при котором перемещение теплоносителя вблизи теплообменной поверхности происходит под действием архимедовой подъемной силы, возникающей вследствие нагревания и соответствующего расширения теплоносителя у горячей поверхности. При конденсации паров на холодной поверхности образующийся конденсат стекает по охлаждаемой поверхности под воздействием гравитации - это тоже естественная конвекция конденсата, поскольку его количество не задается внешними причинами, а сложным образом зависит от самого процесса теплообмена между паром и стенкой. [42]
Эти затраты слагаются из двух видов: издержки на поверхность нагрева ( амортизационные и эксплуатационные) и издержки на энергию, расходуемую на перемещение теплоносителей. [43]
Скорости теплоносителей в трубках имеют большое значение для получения желаемых показателей аа и К и снижения F и ограничиваются располагаемым напором или увеличением расходов на перемещение теплоносителя. [44]
В ряде работ [2-5] было показано, что в определенных условиях шероховатые трубы позволяют осуществить большие теплосъемы, чем гладкие, при одинаковых энергетических затратах на перемещение теплоносителя. [45]