Пластинчато-ребристая поверхность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Русский человек способен тосковать по Родине, даже не покидая ее. Законы Мерфи (еще...)

Пластинчато-ребристая поверхность

Cтраница 3


Хотя данные по характеристикам, как правило, представлялись для отдельных пластин, удалось получить некоторые достижение в разработке обобщенных соотношений. Для большинства типов пластинчато-ребристых поверхностей с прямыми ребрами для ламинарного режима течения существуют аналитические решения. В общем случае такой подход позволяет получить хорошие результаты, за исключением каналов с сечением в виде равностороннего треугольника с очень острым углом при вершине.  [31]

Ниже дается краткое описание поверхностей, показанных на рис. 3 - 13, и принятой системы их условного обозначения. Представлены четыре основные типа развитых пластинчато-ребристых поверхностей: с гладкими, разрезными ( жалюзными), короткими пластинчатыми и волнистыми ребрами.  [32]

33 Механизм теплообмена на пластинчато-ребристой поверхности из смещенных нолос. [33]

В 9 проведено численное решение уравнений гидродинамики для ламинарного режима течения в каналах, которые имитировали ребристую поверхность из смещенных пластин. Исследования проведены для ребер с нулевой толщиной и с отношением горизонтального размера к вертикальному, равным бесконечности. Пластинчато-ребристые поверхности из смещенных полос наиболее широко используются из-за высоких теплогидравлических характеристик.  [34]

Наличие плоских трубок, выдерживающих давление не более 500 кПа, не позволяет использовать описываемую поверхность в воздухоохладителях непосредственного испарения - их применяют лишь при протекании в трубах охлажденной воды. Воздухоохладители с такими поверхностями характеризуются меньшими массой и объемом по сравнению с существующими конструкциями. Пластинчато-ребристые поверхности можно использовать при давлении до 50 - 105 Па, что вполне достаточно для фреоновых воздухоохладителей.  [35]

Для пластинчатых теплообменников значения аж можно рассчитать по данным В.М. Кэйса и А. Л. Лондона [46], В. М. Ан-туфьева [4], В. А. Андреева [1] и, др. Однако авторы этих работ предупреждают о трудностях интерпретации и определения пределов применимости имеющихся экспериментальных данных, так как на результаты существенно влияет толщина: ребра, геометрия его передней кромки, материал. Поэтому приводимые этими авторами данные могут быть использованы лишь ориентировочно, в порядке первого приближения для расчетов регенеративных теплообменников. Для профиля пластинчато-ребристой поверхности, использованной в регенеративном теплообменнике Аппаратебау Мюлау, данные о теплоотдаче со стороны жидкости и пара нам неизвестны.  [36]

В результате этого влияние входного участка при турбулентном течении гораздо менее заметно. Интересная особенность труб прямоугольного сечения с большим отношением сторон состоит в том, что уклон переходной области менее заметен, чем для труб других сечений; поэтому при расчете таких теплообменников для работы в этой области неопределенностей гораздо меньше. Другая особенность, доставляющая больше беспокойства, состоит в том, что если каналы прямоугольного сечения образованы тонкими ребрами, размещенными между пластинами, то даже небольшая неравномерность в расположении ребер может привлечь за собой существенное уменьшение общей эффективности передачи тепла всей поверхностью теплообмена. Это объясняется тем, что вследствие более высокого гидравлического сопротивления каналов меньшего размера происходит неравномерное распределение потока между этими каналами. Такое же влияние оказывает искривление ребер. Данные, полученные непосредственно из опытов, для подавляющего большинства гладких пластинчато-ребристых поверхностей, в которых форма сечения каналов близка к прямоугольной, можно найти в гл. Эти кривые не следует использовать при числах Прандтля, выходящих за пределы значений, характерных для газов.  [37]



Страницы:      1    2    3