Cтраница 1
Схсмл потоком для п. фаллельно-последонатсльного соединения теплообменников 1 и. [1] |
Действительная разность температур равна среднелогарифмическоп разности температур, вычисленной обычным способом, но для одного или ряда последовательно соединенных по горячей и холодной сторонам теплообменников. Единственное отличие от обычной практики расчетов кожухотрубных теплообменников возникает, когда теплообменники подключаются в неодинаковой последовательно-параллельной комбинации. [2]
Трудность определения действительной разности температур между твердыми частицами и ожижающим агентом в псевдоожи-женном слое и несогласованность применяемых методов ее измерения или расчета обусловливают значительный разброс значений ач, полученных различными исследователями. [3]
Пунктирная линия показывает изменение действительной разности температур до применения некомпенсированного воздуха. [4]
Деление этой величины на действительную разность температур горячей и обратной воды дает расчетное количество воды, циркулирующей в системе. [5]
На том же графике изображена кривая действительной разности температур между газами в различвьих точках регенератора-рекуператора. [6]
Допустимая разность температур для полной сублимации азота в регенераторах. [7] |
На той же диаграмме показана кривая изменения средней действительной разности температур между потоками. Видно, что действительная разность температур между потоками увеличивается по мере приближения к холодному концу регенератора вследствие возрастания теплоемкости прямого потока. [8]
Конкретное же выражение зависимостей ( 1 - 45) и ( 1 - 46) может быть найдено в том случае, когда будут выведены критериальные уравнения, описывающие процесс конвективного перевеса тепла между частицами и средой в кипящем слое и полученные на основе действительной разности температур. [9]
После преобразований и расчетов получим 31 4 С. Действительная разность температур повышается здесь против принятой на 31 4 - 28 3 4 С. Скорость движения воздуха корректируется и в соответствии с указаниями в гл. Скорость движения воздуха становится равной 0 368 0 37 м / с. Дальнейшие уточнения являются излишними. Вероятная температура в чердачном пространстве принимается равной 31 25 С. Без отводимого в холодильное помещение тепла расчетная температура в чердачном пространстве tx была бы принята равной 33 6 С. При этом эффективная разность температур составила бы, вероятно, 5 6 С, что требует еще одной корректировки. [10]
Допустимая разность температур для полной сублимации азота в регенераторах. [11] |
На той же диаграмме показана кривая изменения средней действительной разности температур между потоками. Видно, что действительная разность температур между потоками увеличивается по мере приближения к холодному концу регенератора вследствие возрастания теплоемкости прямого потока. [12]
Кс больше, имеет определяющее термическое сопротивление и может быть непосредственно использована для нахождения Fc обоих потоков с помощью графиков рис. 9.8. Таким образом, всякий раз, когда имеется значительная разница между Uh и Uc, среднелогарифмический температурный напор А. Лог не является действительной разностью температур для противотока. [13]
Сумма температурных разностей на каждом из отдельных термических сопротивлений между жидкостью в кольцевом канале и жидкостью во внутренней трубе должна быть равна действительной разности температур между теплоносителями. При самых различных тепловых потоках: между теплоносителями существуют следующие термические) сопротивления: 1) сопротивление теплоотдачи на границе жидкость - стенка в кольцевом канале, 2) сопротивление загрязнения стенки со стороны кольцевого канала, 3) сопротивление ребра, обусловленное отличием его эффективности от единицы, 4) сопротивление металла трубы, 5) сопротивление загрязнения стенки с внутренней стороны трубы, 6) сопротивление теплоотдачи на границе стенка - жидкость во внутренней трубе. [14]
Зависимость интенсивности Межфазного теплообмена в слое шаров от пороз-ности в соответствии с формулами ( IV. 80 и ( IV. 82. [15] |