Cтраница 1
![]() |
Схема развития пограничного слоя в начальном участке пористой трубы. [1] |
Поперечный поток вещества на стенках трубы может оказывать существенное влияние на параметры газа в ядре течения в начальном участке трубы. [2]
![]() |
Схема пограничного слоя на проницаемой пластине. [3] |
Поперечный поток вещества вызывает и некоторый поток энтальпии. [4]
![]() |
Влияние поперечного потока вещества на теплообмен. [5] |
При направлении поперечного потока вещества к поверхности раздела ( конденсация, сорбция, отсос газа) толщина пограничного слоя уменьшается я растут значения производных dwx / dy и dtjdy. В результате с ростом плотности поперечного потока массы коэффициент теплоотдачи увеличивается. [6]
![]() |
Распределение концентраций и температуры при конденсации пара из парогазовой смеси. [7] |
Такое влияние поперечного потока вещества проявляется как при ламинарном, так и при турбулентном пограничном слое. [8]
![]() |
Распределение температур. [9] |
Лри направлении поперечного потока вещества к поверхности раздела конденсация, сорбция, отсос газа) толщина пограничного слоя уменьшается, а градиенты продольной составляющей скорости потока и температуры парогазовой смеси увеличиваются. В результате с ростом плотности поперечного потока массы коэффициенты теплоотдачи должны увеличиваться. [10]
При направлении поперечного потока вещества к поверхности раздела ( конденсация, сорбция, отсос газа или жидкости) толщина пограничного слоя уменьшается и растут значения производных dwxldy и дТ / ду. В результате с ростом плотности поперечного потока массы коэффициент теплоотдачи увеличивается. [11]
![]() |
Влияние поперечного потока вещества на теплообмен. [12] |
Такое влияние поперечного потока вещества проявляется как при ламинарном, так и при турбулентном пограничном слое. [13]
Приведенные выше данные показывают, что поперечный поток вещества, незначительный по сравнению с основным продольным потоком газовой ( парогазовой) среды даже при интенсивном испарении жидкости, может при определенных условиях оказывать существенное влияние на совместно протекающие процессы тепло-и массообмена и заметно нарушать аналогию между ними. Это не исключает, однако, того, что для других условий, часто встречающихся на практике, можно с достаточной для практических целей точностью принимать приближенно справедливой полную аналогию между указанными процессами. [14]
Аккерман [150] выполнил теоретическое исследование влияния поперечного потока вещества на интенсивность тепло - и массообмена при испарении жидкости в омывающий ее поток неконденсирующегося газа и при конденсации пара из парогазовой смеси в случае больших температурных и концентрационных напоров. В этом исследовании Аккерман исходил из той же упрО щенной схемы ламинарного пограничного слоя, принятой ранее Кольборном, но, в отличие от Кольборна, учитывал изменение толщины пограничного слоя, вызываемого соответствующим изменением профиля скоростей в нем под влиянием поперечного потока вещества. При этом Аккерман предполагал, что поперечный поток вещества не оказывает влияния на изменение касательного напряжения на границе ламинарного пограничного слоя и турбулентного ядра течения. [15]