Cтраница 3
Распределение температуры. [31] |
Рост температуры стенки на некоторой длине трубы после возникновения ухудшенного режима теплоотдачи в условиях неравновесного потока свидетельствует о том, что повышение интенсивности теплообмена вследствие возрастания скорости смеси при увеличении х на этом участке не компенсирует нарастания перегрева пара. [32]
Схема барабанного кристаллизатора с нижним питанием. [33] |
В случае разделения высокоплавких смесей барабан обычно охлаждают жидким хладоагентом, поступающим через полый вал. Для повышения интенсивности теплообмена хладоагент разбрызгивается внутри барабана форсунками 2 и стекает в виде пленки по его внутренней поверхности. Отработанный хладоагент отводится из барабана с помощью сифона. При этом исходный хладоагент в жидком состоянии вводят в полость барабана, где он полностью испаряется. [34]
Теплообменник ( рис. 60) представляет собой стальной вертикальный цилиндр, внутри которого помещены трубы, развальцованные в верхней и нижней решетках. Для повышения интенсивности теплообмена между трубными решетками установлены дополнительные решетки с отверстиями, благодаря чему газ омывает трубки в направлении, перпендикулярном оси трубок. Горячий газ проходит по трубкам сверху вниз, а холодный в межтрубном пространстве снизу вверх. [35]
Теплообменник ( рис. 60) представляет собой стальной вертикальный цилиндр, внутри которого помещены трубы, развальцованные в верхней и нижней решетках. Для повышения интенсивности теплообмена между трубными решетками установлены дополнительные решетки с отверстиями, благодаря чему газ омывает трубки в направлении, перпендикулярном оси трубок. Горячий газ проходит по трубкам сверху вниз, а холодный в межтрубном пространстве снизу вверх. [36]
При повышенном давлении ( как и при атмосферном) роль переохлаждения является ведущей в процессах зарождения и роста новой фазы. Увеличению переохлаждения способствуют значительное ускорение затвердевания расплава под давлением вследствие повышения интенсивности теплообмена между расплавом и литейной формой, плотности и теплопроводности кристаллизующегося расплава, а также вследствие возрастания энергии активации. [37]
Изготовленная нами такая модель вакуум-аппарата работает с большой интенсивностью, и, несмотря на высокую температуру пара в рубашке, пригара раствора к стенкам не наблюдается. Наличие колпака позволяет упорядочить круговую циркуляцию раствора, что способствует повышению интенсивности теплообмена. [38]
Частота отрыва пузырьков пара и число действующих центров парообразования растут с увеличением температуры поверхности нагрева: в процесс парообразования включаются более мелкие неровности поверхности. Поэтому увеличение температуры поверхности нагрева, сопровождаемое ростом температурного напора Д / ( рис. 100), ведет к повышению интенсивности теплообмена. [39]
Первый - это применение труб меньшего диаметра. В настоящее время вместо труб с условным проходом 50 мм в кожухотруб-ных аппаратах применяют трубы 0 13 - 20 мм, что помимо повышения интенсивности теплообмена при протекании в них воды и рассола позволяет повысить компактность аппаратов, уменьшить их вес и количество заряжаемого в них холодильного агента. [40]
Распределение продольных пульсаций скорости. [41] |
Экспериментально установлено, что в рассматриваемых условиях толщина пограничного слоя примерно равна 1 - 2 4, такой же результат получен путем решения уравнения Навье-Стокса (19.8) для окрестности критической точки при натекании по нормали на пластину неограниченного плоского потока. По мере увеличения числа Рейнольдса [5,; 6] максимум амплитуды турбулентности смещается к стенке, а его значение растет, толщина вязкого подслоя уменьшается-все это обусловливает повышение интенсивности теплообмена. [42]
Витые холодообмеинихи-рекуператоры с развитой поверхностью обеспечивают достаточно интенсивный теплообмен газа ( воздуха) с внутренними стенками труб, в которых он движется с высокими скоростями. А в межгрубном пространстве скорость газа заметно ниже, и коэффициенты теплоотдачи здесь в 5 - 7 раз меньше, чем внутри труб. Для повышения интенсивности теплообмена в этой зоне трубы снабжают наружным оребрением, увеличивающим пропускную способность теплопереноса aF за счет F. В регенераторах интенсивный теплообмен обусловлен очень большой удельной и общей поверхностью насадки. [43]
А 200 300, практически для всех мешалок. По - этому представление результатов в виде выражений ( 1), ( 2), ( 3) весьма удачно для данной задачи, поскольку оно позволяет проанализировать в обшем виде вопрос об оптимальных условиях перемешивания с точки зрения теплоотвода. Так как на повышение интенсивности теплообмена требуются затраты мощности, которая в результате трения переходит в тепло, то это обстоятельство следует учитывать. [44]
В пропарочных камерах воздуха значительно больше и коэффициент теплоотдачи в камерах от смеси пара и воздуха 1к материалу в десятки и сотни раз меньше, чем для чистого пара. Однако для паровоздушной смеси, приведенной в движение, влияние воздуха уменьшается: при массовой скорости движения смеси, равной 2 кг / м2 - сек, - и примеси воздуха 12 % коэффициент теплоотдачи падает не до 10 %, а только до 56 % значения, которое имелось бы при чистом паре. Это является основанием для повышения интенсивности теплообмена путем организации искусственной циркуляции паровоздушной среды. [45]