Cтраница 1
Средняя логарифмическая разность температур для аппаратов противотоком получается выше, чем для аппаратов с прямотоком, следовательно, через единицу поверхности теплообменника при противоточной схеме может быть передано больше тепла, чем при прямоточной. [1]
Средняя логарифмическая разность температур раствора и воды принимается в пределах 8 - 15 С. Значения условных и пробных давлений для абсорберов не отличаются от их значений, принятых для аммиачных испарителей. Точно так же расчеты абсорберов на прочность не отличаются от расчетов на прочность аммиачных испарителей сходных типов. [2]
Определение средней логарифмической разности температур в значительной мере упрощается, если температура одного из теплоносителей остается постоянной. [3]
Определение средней логарифмической разности температур значительно упрощается, если использовать номограммы, изображенные на рис. VIII. Коэффициент теплопередачи для кожухотрубчатых теплообменников и теплообменников типа труба в трубе определяется по следующим формулам. [4]
Схема охладителя масла с неперекрывающими перегородками сегментного типа Л, и Л2 - вход и выход воды. Б, и fia - вход и выход масла. [5] |
Определим среднюю логарифмическую разность температур масла и охлаждающей воды в охладителе. [6]
Величина Ktm называется средней логарифмической разностью температур или среднелогарифмиче-скнм температурным напором. [7]
Можно ли применять формулу средней логарифмической разности температур для определения & t при тепло - и массооб-мене в скрубберах. [8]
В тепловом расчете аппаратов холодильных установок используется средняя логарифмическая разность температур 9т, которая находится при условии постоянства водяных эквивалентов и коэффициента теплопередачи по поверхности аппарата. [9]
Этот подсчет нельзя осуществить прямым путем при-помощи средней логарифмической разности температур, так как уравнение ( 1 - 31) требует значения температур на входе обеих сред. [10]
По физическому смыслу параметр 9т есть так называемая средняя логарифмическая разность температур. [11]
Наряду с коэффициентом теплопередачи тепловую производительность АВО характеризует средняя логарифмическая разность температур вср, которой оценивается температурный уровень рассеивания тепла. Последовательность анализа величины вср аналогична последовательности анализа коэффициентов теплопередачи. [12]
Теплоотдача при ламинарном и турбулентном течениях в трубе при постоянной температуре стенки. [13] |
Левая часть представляет собой отношение изменения температуры к средней логарифмической разности температур. Это отношение содержит тепловые характеристики, которые должны обеспечиваться конструкцией теплообмен-пика. Правая часть является отношением теплопереносной способности к теплоаккумулирующей, выражающим собой комбинированное свойство теплообменника, соответствующее этим тепловым характеристикам. [14]
Точка пересечения этой прямой со средней шкалой покажет среднюю логарифмическую разность температур. [15]