Cтраница 1
Величина теплообмена при устойчивом пленочном кипении в потоке жидкости может быть установлена сравнительно простым путем. Рассмотрим для простоты плоскую поверхность нагрева. [1]
На величину теплообмена, а следовательно, и на величину погрешности расчета поправки на теплообмен существенно влияет выбор температуры оболочки относительно температуры калориметрической системы. [2]
![]() |
Простейшая схема т и т абсолютные температуры расположения поверхностей при обеих поверХностей. [3] |
Для уменьшения величины теплообмена излучением между двумя поверхностями, участвующими в теплообмене, устанавливают металлические листы - экраны. Если степени черноты поверхностей и экрана равны ( а 62 едкр), то количество тепла, передаваемого излучением, уменьшается в п 1 раз, где п - число последовательно установленных экранов. [4]
Ер представляет собой величину результирующего теплообмена между поверхностями через слой с учетом поглощения и переизлучения среды. [5]
Температура лучевоспринимающей поверхности и величина результирующего теплообмена при этом могут быть определены совместным решением уравнения теплообмена между средой и наружной поверхностью трубы и уравнения переноса тепла через слой загрязнений и стенку трубы. [6]
Из формулы видно, что величина результирующего теплообмена определяется произведением Ял ев. [7]
Из формулы видно, что величина результирующего теплообмена определяется произведением Ня ев. [8]
Если излучателем является твердое тело, то величина результирующего теплообмена между ним и экранами зависит от формы, взаимного расположения и размеров, степени черноты, температуры и расстояния между этими поверхностями. Увеличение теплоотдачи лучеиспусканием имеет место при увеличении температуры излучающего тела, повышении степени черноты излучающей и воспринимающей поверхностей, уменьшении расстояния между ними и таком взаимном расположении, при котором обе эти поверхности параллельны. На практике невозможно добиться такого положения, чтобы все тепло, которое излучает раскаленное тело, воспринималось экранами котла. Часть тепла отражается ими обратно, что снижает эффективность результирующего теплообмена. [9]
Из полученной формулы следует, что при зеркальном отражении наружной поверхности величина результирующего теплообмена не зависит от ее размеров и полученная для этого случая формула оказывается одинаковой с формулой ( 6 - 4) для теплообмена ( между параллельными плоскостями. При изотропном собственном излучении поверхности 2 формула ( 6 - 194) будет также применима для случая, когда собственное излучение поверхности / не изотропно, и характер отражения от нее произволен. [10]
Из полученной формулы следует, что при зеркальном отражении наружной поверхности величина результирующего теплообмена - не зависит от ее размеров и полученная для этого случая формула оказывается одинаковой с формулой ( 6 - 4) для теплообмена между параллельными плоскостями. При изотропном собственном излучении поверхности 2 формула ( 6 - 194) будет также применима для случая, огда собственное излучение поверхности 1 не изотропно, и характер отражения от нее произволен. [11]
Расчет показывает, что при малых значениях отношения Ft / F2 величину теплообмена излучением можно определять только по коэффициенту излучения внутреннего тела. [12]
Для исследования начальной конденсации и влияния ее на работу пара и количественного определения величин теплообмена Гирн разработал особый метод, получивший название калориметрического исследования паровых машин. [13]
![]() |
Схема экранной изоляции. [14] |
Количество энергии, выраженное формулой ( 6 - 1), представляет собой величину результирующего теплообмена между поверхностями. [15]