Разность - температура - среда - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда и не было! Законы Мерфи (еще...)

Разность - температура - среда

Cтраница 2


16 Характер изменения. [16]

Движущей силой тепловых процессов является разность температур сред, при наличии которой тепло распространяется от среды с большей температурой к среде с меньшей температурой. При теплопередаче от одного теплоносителя к другому разность между температурами теплоносителей не сохраняет постоянного значения вдоль поверхности теплообмена, и поэтому в тепловых расчетах, где применяется основное уравнение теплопередачи (6.2) к конечной поверхности теплообмена, необходимо пользоваться средней разностью температур.  [17]

18 Характер изменения температур теплоносителя и материала. [18]

Движущей силой тепловых процессов является разность температур сред, при наличия которой теплота распространяется от среды с большей температурой к среде с меньшей температурой. Эта разность температур носит название температурного напора. При теплопередаче от теплоносителя к нагреваемому материалу разность между температурой теплоносителя и материала ие сохраняет постоянного значения [ вдоль поверхности теплообмена и поэтому в тепловых расчетах, где применяется основное уравнение теплопередачи к конечной поверхности теплообмена, необходимо пользоваться средней разностью температур.  [19]

Теплоотдача q увеличивается с увеличением разности температур среды и проводника, и поэтому по мере нагревания проводника повышение температуры становится медленнее и, наконец, прекращается, когда проводник начинает отдавать столько же тепла, сколько ему сообщает ток: устанавливается так называемое тепловое равновесие.  [20]

21 К расчету сопротивления изоляции. [21]

Как видно, величина ошибки измерения прямо пропорциональна разности температуры среды, в которой расположены провода измерителя, и потока газа в канале. Эта величина зависит также от отношения тепловых сопротивлений твердой среды и раздела твердой и газовой сред.  [22]

В него входит & ttc - - ст - разность температур среды и поверхности теплообмена, ср - - изобарная теплоемкость паро-воздушной смеси при средней температуре и при парциальном давлении пара в этой смеси иг - теплота конденсации пара при парциальном давлении пара в паро-воздушной смеси.  [23]

В период квазистационарного режима при линейном подъеме температуры печи разность температур среды и поверхности образца остается постоянной.  [24]

В мощных котлах с газоплотными панелями возникает проблема уменьшения разности температур среды в стыкуемых панелях разных ходов, особенно при отключении ПВД. Появляется необходимость натурного определения температурных напряжений в стыкуемых панелях для разработки мероприятий по их ограничению. Снижение коэффициента избытка воздуха в газоплотных топках, особенно при сжигании газа и мазута, вызывает увеличение удельных тепловых потоков на топочные экраны и утяжеляет условия работы труб и плавников.  [25]

Балансовое уравнение ( 7), связывающее массовый расход с разностью температур среды до нагревателя и после него будет справедливым при условии, когда тепловые потери в окружающую среду отсутствуют, а значения мощности нагревания и удельной теплоемкости потока будут постоянными.  [26]

Теплообменники жесткой конструкции удобно применять только в тех случаях, когда разность температур сред во внутренней и наружной трубах не превышает 30 - 40 С.  [27]

Если температура чувствительных элементов отличается от температуры исследуемой среды, то разность температуры среды и чувствительного элемента является ошибкой измерения. Первое из них заключается в повышении температуры чувствительного элемента в результате превращения энергии заторможенного потока в тепло; второе - в том, что провода измерителя и его чувствительный элемент находятся в средах с разной температурой.  [28]

Из сказанного выше видно, что проходящий через стенку тепловой поток пропорционален разности температур сред, омывающих поверхности стенки.  [29]

При принудительной конвекции коэффициент теплопередачи определяется аэродинамическими условиями обтекания данного тела и зависит от разности температур среды и тела ЛГср, от скорости движения среды и ее плотности.  [30]



Страницы:      1    2    3    4