Действительная разность - температура - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Когда ты по уши в дерьме, закрой рот и не вякай. Законы Мерфи (еще...)

Действительная разность - температура

Cтраница 2


Это относится и к твердой фазе, если она движется. Неравномерность часто связана с условиями ввода и вывода потоков из аппарата. Действительные разности температур и активная поверхность теплообмена в этих условиях могут оказаться значительно меньше расчетных.  [16]

Это приводит к передаче различного количества теплоты в каждом аппарате. Даже при условии, что оба теплообменника работают в режиме противотока, действительная разность температур будет существенно отличаться от среднелогарифми-ческой.  [17]

Приближенно принимается, что лучистый обмен не сказывается на термическом сопротивлении пакета. Однако он уменьшает контактное сопротивление газовой прослойки, действуя параллельно с кондукцией и конвекцией. Это значит, что при медленной смене частиц у стенки температура их успевает настолько приблизиться к температуре стенки, что и лучистый, и кон-дуктивно-конвективный потоки чрезвычайно ослабевают, а эффективное а, подсчитанное по разности температур стенки и ядра слоя, становится во много раз меньше истинного, отнесенного к неизвестной действительной разности температур стенки и ближайшего к ней ряда частиц.  [18]

Это по преимуществу коэффициенты теплопередачи, полученные в аппаратах заводского масштаба с малым отношением высоты к диаметру, часто с плотным движущимся зернистым слоем. Причина таких резких отклонений в том, что движущие силы теплопереноса рассчитываются в предположении, что поток в зернистом слое распределяется равномерно, с постоянной скоростью по сечению; то же относится к движению твердой фазы, там, где оно осуществляется, в то время как в действительности распределение потоков резко неравномерно [179], что приводит к плохому использованию расчетной поверхности теплообмена, к резкому снижению действительных разностей температур.  [19]

20 Поперечное сечение гладкотрубного теплообменника труба в трубе. [20]

В этом случае, если конденсат обладает коррозионными свойствами, его воздействию будут подвергаться только внутренние стенки труб, в то время как при движении пара в межтрубном пространстве агрессивному воздействию будут подвергаться и трубы, и кожух. Когда пар течет по трубам однокорпус-ного теплообменника, не следует применять более двух трубных ходов. Поскольку пар является изотермически конденсирующейся жидкостью, действительная разность температур At и среднелогарифмическая разность температур At одинаковы. Если в качестве греющего теплоносителя используется перегретый пар, то для упрощения расчетов во всех случаях, за исключением пароохладителей, температурным интервалом охлаждения пара обычно пренебрегают и считают, что все тепло подводится при температуре насыщения, соответствующей рабочему давлению.  [21]

Увеличение отношения давлений, как видно из рис. 47, улучшает процесс весьма незначительно. Поэтому в технике низких температур используется уменьшение действительной разности температур на холодном конце регенераторов. Для этого могут быть использованы два метода: количественного увеличения обратного потока по сравнению с прямым; применения так называемого несбалансированного потока.  [22]

Диаметр и высота слоя, как указывалось выше, оказывают существенное влияние на интенсивность внутренней циркуляции и продольного перемешивания в псевдоожиженных системах и, следовательно, на распределение температур твердого материала и сжижающего агента по высоте ( объему) слоя. Естественно, при наличии истинных значений разности температур твердых частиц и сжижающего агента влияние геометрических размеров слоя было бы косвенно учтено. Однако определение истинных значений А / ч трудно выполнимо, поэтому при обработке экспериментальных данных приходится принимать температурную кривую по высоте слоя, вряд ли совпадающую с действительной. Так, например, отмечается [465] некоторая тенденция к понижению ач с ростом высоты слоя, вызванная тем, что опыты проводились с весьма низкими слоями и увеличение их высоты существенно влияло на отклонение действительной разности температур от принятой. Таким образом, наличие в расчетных зависимостях для ач высоты слоя Н ( или отношений H / Da, H / d) указывает, прежде всего, на условность методики обработки опытных данных.  [23]

Из всех допущений, принятых при выводе уравнения (9.19) для среднелогарифмической разности температур, самым далеким от действительности является допущение о постоянстве коэффициента теплопередачи U. При теплообмене между двумя капельными жидкостями вязкость горячей жидкости по мере ее движения по каналу и охлаждения постепенно увеличивается. Вязкость холодной жидкости, движущейся в противоположном направлении, напротив, с нагреванием уменьшается. При заданных разностях температур на горячем конце TI - 12 и на холодном конце Т2 - 1 значения Л0 и Л ( 5 - / 5) изменяются по длине трубы, в результате чего U на горячем конце значительно выше, чем на холодном. Колберн [7] решил задачу для случая переменных значений U, приняв допущение о линейном изменении U при изменении температуры, и получил выражение для действительной разности температур. Отношение А лог при постоянном U и действительной разности температур при переменном U использовалось затем для установления коэффициента теплопередачи, который является действительно средним коэффициентом, а не среднеарифметическим.  [24]

Из всех допущений, принятых при выводе уравнения (9.19) для среднелогарифмической разности температур, самым далеким от действительности является допущение о постоянстве коэффициента теплопередачи U. При теплообмене между двумя капельными жидкостями вязкость горячей жидкости по мере ее движения по каналу и охлаждения постепенно увеличивается. Вязкость холодной жидкости, движущейся в противоположном направлении, напротив, с нагреванием уменьшается. При заданных разностях температур на горячем конце TI - 12 и на холодном конце Т2 - 1 значения Л0 и Л ( 5 - / 5) изменяются по длине трубы, в результате чего U на горячем конце значительно выше, чем на холодном. Колберн [7] решил задачу для случая переменных значений U, приняв допущение о линейном изменении U при изменении температуры, и получил выражение для действительной разности температур. Отношение А лог при постоянном U и действительной разности температур при переменном U использовалось затем для установления коэффициента теплопередачи, который является действительно средним коэффициентом, а не среднеарифметическим.  [25]



Страницы:      1    2