Cтраница 1
Разность температур теплоносителей изменяется вдоль поверхности теплообмена по экспоненциальному закону - в случае прямотока tr - tx ( t r - t x) exp - ( 1 / G, 1 / G2C2) KF, в случае противотока tr - t, ( t r - t x) exp - ( 1 / G1C1 - 1 / G2C2) KF, где tr и tx в любом сечении аппарата, F - площадь теплообмена до рассматриваемого сечения, G - произведение массового расхода горячей среды на ее удельную теплоемкость, G2C2 - то же холодной среды. [1]
Разность температур теплоносителей, как это видно из рис. 14 - 1, меняется в процессе течения теплоносителя вдоль поверхности теплообмена; это изменение особенно существенно для прямотока. [2]
Изменение разности температур теплоносителей - вдоль поверхности теплообмена. [3]
ДГ - разность температур теплоносителя ( пар, вода, дифенильиая смесь) и реакционной смеси, определяемая по общепринятым формулам как средняя разность температур, К, т - продолжительность нагревания, ч; КЛ & ГР - коэффициент теплопередачи TJT теплоносителя к реакционной смеси; Вт / ( м2 - К); Кнагр рассчитывается по формулам, известным из курса процессов н аппаратов. [4]
ДГ - разность температур теплоносителя ( пар, вода, дифенильная смесь) и реакционной смеси, определяемая по общепринятым формулам как средняя разность температур, / С; т - продолжительность нагревания, ч; Кяагр - коэффи - циент теплопередачи от - теплоносителя к реакционной смеси; Вт / ( м2 - К); Кнагр рассчитывается по формулам, известным из курса процессов и аппаратов. [5]
& - логарифмическая разность температур теплоносителей, С; w - скорость газа в узком сечении пучка f, вычисленная при температуре газа tr, м / с; fstb - ( db 2h6) - узкое сечение пучка; s - поперечный шаг трубок в пучке, м; б - средняя толщина ребра. [6]
В графе приведена разность температур теплоносителя и окружающего воздуха. [7]
Диаграмма плавления систем. [8] |
Это значит, что разность температур теплоносителя в генераторе тепла и в теплоиспользующем аппарате будет для дифонафталинной смеси больше, чем для дифенильной смеси. [9]
Степень обрастания шламом зависит от разности температур теплоносителя и поверхности нагрева. [10]
Движущая сила теплопередачи, выраженная разностью температур теплоносителей в случае, когда их температуры постоянны по всей поверхности теплопередачи. [11]
Движущая сила теплопередачи, выраженная разностью температур теплоносителей, усредненной по всей поверхности теплопередачи. [12]
Из уравнения (VII.3) видно, что разность температур теплоносителей изменяется вдоль поверхности теплообмена по экспоненциальному закону. [13]
Теплоотдача при кипении калия ( натрий-калиевый теплообменник. [14] |
При обогреве парогенерирующей трубы другим теплоносителем разность температур теплоносителей на экономайзерном участке постепенно уменьшается по ходу рабочей среды, при этом соответственно снижается и тепловой поток на участке перегрева, а его длина увеличивается. Процесс перегрева продолжается до тех пор, пока не произойдет зарождения паровых пузырей на поверхности нагрева. [15]