Cтраница 2
Основная задача расчета теплообменной аппаратуры - определение величины поверхности теплообмена, которая определяет и размеры всего аппарата. В поверхностных теплообменниках определяется поверхность труб или элементов теплопередачи, в теплообменниках смешения - поверхность насадки, в конденса-ционно-отпарных колоннах - кроме поверхности труб еще и число тарелок в отпарной части. [16]
На рис. III-6 схематически показано влияние относительной вре - величины поверхности теплообмена на характер зависимости температуры от времени реакции. [17]
Основная задача расчета теплообменной и конденсационной аппаратуры - определение величин поверхностей теплообмена, что определяет и размеры всего аппарата. В поверхностных ре-куперационных теплообменниках определяется поверхность труб или элементов теплопередачи, в теплообменниках смешения - поверхность насадки, в конденсационно-отпарных колоннах, кроме поверхности труб, еще и число тарелок в отпарной части. [18]
Основной задачей проектного теплового расчета теплообмен-ного аппарата является определение величины поверхности теплообмена ( нагрева или охлаждения) аппарата, потребной при заданных условиях его работы. [19]
В задачу теплового расчета любого теплообменного аппарата входит определение величины поверхности теплообмена путем совместного решения уравнения теплового баланса и теплопередачи. [20]
Был проделан ряд опытов для изучения зависимости первоначального накопления от величины поверхности теплообмена, на которой происходит отложение твердых примесей. [21]
К постоянным независимым параметрам отнесены конструктивные размеры оборудования ВУ ( величина поверхности теплообмена и толщина стенок подогревателей), к малоизменяющимся параметрам - потери тепла в окружающую среду, теплоемкость исходного раствора и раствора в аппаратах, теплота концентрирования, теплопроводность стенок подогревателей. Значения их приняты постоянными, равными средним значениям ожидаемого диапазона их изменения. [22]
Количество и длина трубок, число ходов теплообменника выбирают в зависимости от величины поверхности теплообмена, принятой скорости движения раствора в трубках и его объемного расхода. [23]
![]() |
Изменение температуры при передаче теплоты от конденсирующегося пара при температуре 7 i к кипящему раствору ( t в первом корпусе выпарной установки. [24] |
Суммарная полезная разность температур Д в зависимости от свойств упариваемого раствора и величин поверхностей теплообмена корпусов FJ распределяется между корпусами, а в пределах одного корпуса - между отдельными стадиями тепло-переноса. [25]
Стоящая после букв БО и БП цифра, например БО-90, соответствует величине поверхности теплообмена, ж2, которая определяется по активной длине трубной системы, равной расстоянию между трубными досками, и по наружному диаметру трубок. Вода в таких подогревателях всегда подается внутрь трубок. [26]
Выше было показано, что в задачах проверочного теплового расчета всегда заданной является величина поверхности теплообмена Ft и определяющие ее размеры, а неизвестной - теплопроизводительность подогревателя QT. Впрочем, в задачах 8 и 9 величина QT легко определяется из балансового уравнения ( 2 - 128), поскольку известны как обе температуры, так и расход одной из сред. [27]
![]() |
Смешанная обвязка теплообменников. последовательное соединение по первому потоку, параллельное соединение по второму потоку. [28] |
Если теплообменники разные, нагрузки надо распределять прямо пропорционально произведению коэффициента теплопередачи на величину поверхности теплообмена. [29]
Тепловой расчет, необходимый для нахождения величины теплоотвода или теплоподвода, расхода теплоносителя, величины поверхности теплообмена. [30]