Поверхность - теплообмен - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
При поносе важно, какая скорость у тебя, а не у твоего провайдера. Законы Мерфи (еще...)

Поверхность - теплообмен

Cтраница 2


16 К выводу уравнения теплопередачи через стенку теплообменника. [16]

Поверхность теплообмена на участке Да: равна TiD &x, где D - средний диаметр внутренней трубы.  [17]

Поверхность теплообмена выполнена из U-образных змеевико-вых труб, скомпонованных в два пучка, между которыми образуются вертикальные коридоры для обеспечения устойчивой циркуляции воды. Использование U-образных змеевиков вызвано как формой корпуса, так и необходимостью обеспечения самокомпенсации температурных удлинений труб теплообмен ного пучка. В таком исполнении трубы могут свободно перемещаться при нагреве от мест заделки в коллектор в обе стороны.  [18]

Поверхности теплообмена на основе рассмотрения условий изготовления и эксплуатации, в особенности ожидаемой интенсивности загрязнения и требований очистки, может быть сделан пробный выбор конфигурации геометрии поверхности.  [19]

20 Пластинчатый теплообменник. А, Б - головные плиты, 1 - 5 - гофрированные пластины с отверстиями. [20]

Поверхность теплообмена в нем образуется собранными в блок штампованными пластинами, имеющими на поверхностях гофры, которые составляют извилистые щелевидные каналы шириной 3 - 6 мм. Теп-лообменивающиеся среды омывают противоположные поверхности каждой пластины. На передней поверхности пластин ( рис. 1.58) проложены три прокладки ( как правило, резиновые): одна большая фасонная для уплотнения пространства между пластинами и две малые кольцевые для уплотнения отверстий, через которые поступает и удаляется вторая жидкость, движущаяся противотоком к первой.  [21]

Поверхность теплообмена в теплообменниках труба в трубе может быть образована не только гладкими, но и ребристыми трубами. Применяются ребристые трубы с продольными ребрами ( фиг. Как и в других конструкциях, ребристыетрубы применяются для выравнивания условий теплообмена с обеих сторон тепло-обменной поверхности.  [22]

Поверхность теплообмена вычисляется из уравнения (VI.276) после нахождения Q из теплового баланса и определения коэффициента теплопередачи.  [23]

Поверхность теплообмена одной пластины, составляющая 65 - 80 % поверхности, соответствующей габаритным размерам, лежит в пределах от 0 1 до 0 6 м2 при толщине пластины от 1 до 3 мм.  [24]

Поверхность теплообмена каждой секции теплообменника составляет 15 мг. Секции обычно устанавливают по три в одном ряду по высоте. Наружные трубы завальцованы в среднюю и заднюю трубные решетки теплообменника, а внутренние опираются на опорные ребра и соединяются с задней стороны гнутыми двойниками при помощи резьбовых ниппельных соединений. Передние концы внутренних труб проходят через переднюю решетку.  [25]

Поверхность теплообмена и другие элементы конструкции аппарата, омываемые рабочей средой, должны обладать достаточной химической стойкостью к агрессивному воздействию ее.  [26]

Поверхность теплообмена по наружной поверхности трубок FH при полезной их длине / и диаметре трубной доски Dmp равна, очевидно, произведению трех величин: удельной наружной поверхности, объема, занимаемого пучком, и коэффициента заполнения трубной доски.  [27]

Поверхность теплообмена образуется из штампованных стальных листов с внешними выступами, располагаемыми в коридорном ( фиг. Направление теплоносителей в пакете может, быть параллельным или перекрестным.  [28]

Поверхность теплообмена состоит из плоских листов, образующих каналы для воздуха и газа. Для интенсификации теплообмена в этих каналах имеются волнистые листы, причем для хорошего металлического контакта они припаиваются к основным плоским пластинам. При этом, однако, приходится считаться с возможностью появления термических напряжений, особенно при резких изменениях температур теплоносителей. Можно отказаться от припайки, но ухудшение контакта приводит к понижению теплообмена.  [29]

Поверхность теплообмена составляет от 910 до 1370 м2 на 1ж3 объема пакета пластин. Свободное поперечное сечение равно 75 - 80 % полного поперечного сечения. Для разных потоков в случае необходимости могут применяться ребра разных размеров. Для жидкостей или конденсирующихся паров обычно используют ребра с высотой 3 8 - 6 35 мм; более высокие ребра применяют для газов, хотя существуют и некоторые исключения.  [30]



Страницы:      1    2    3    4    5