Cтраница 3
Если аналогия между процессами тепло - и массообмена приближенно выполняется, то расчет процесса теплообмена, которому сопутствует процесс массообмена, можно проводить по уравнениям для чистого теплообмена. [31]
Вследствие принятых допущений и введения упрощающих предпосылок полученные в данном разделе решения для расчета процесса теплообмена между нефте-грузом и днищем емкости требуется экспериментально проверить и уточнить. [32]
Простейшим методом анализа процессов теплообмена в трубопроводах является сведение задачи к модели, используемой главным образом при расчетах процессов стационарного теплообмена. [33]
Сравнив полученные уравнения с экспериментальными данными, можем сделать вывод, что эти уравнения могут быть применимы для расчета процесса стационарного теплообмена. [34]
Внутренний коэффициент теплоотдачи а и аф в выражениях (4.7) и (4.8) определяется по общеизвестным соотношениям, принятым в практике расчетов процесса теплообмена. [35]
Внутренний коэффициент теплоотдачи а и аф в выражениях ( 41) и ( 42) определяется по общеизвестным соотношениям, принятым в практике расчетов процесса теплообмена. [36]
Расчетные формулы для определения длин факелов позволяют определиться с основными параметрами, характеризующими протяженность зоны горения и проводить соответствующие расчеты, необходимые как для выбора параметров горелочных устройств, так и для проведения зональных расчетов процессов теплообмена. [37]
Полученное значение / может быть использовано для определения коэффициентов т и л в формулах (6.95) и (6.96), а также и для построения графиков кривых степени выгорания топлива к и относительного подсоса воздуха в зону горения аг, необходимых для проведения зональных расчетов процессов теплообмена. [38]
Выбор метода синтеза РТС является также неформализованной задачей, зависящей от размерности ИЗС ( количества исходных горячих и холодных потоков), от условий реализуемости процессов теплообмена, от набора эвристических правил, от точности расчета теплофизических свойств и фазовых переходов технологических потоков, от уровня информационности модулей расчета процессов теплообмена, от быстродействия и объема памяти запоминающего устройства ЭВМ. [39]
Многие расчеты процессов теплообмена, в которых происходят плавление и отвердевание, проводят с помощью уравнения теплового баланса. В качестве примера рассмотрим, как составляется такое уравнение при определении удельной теплоты плавления льда с помощью калориметра. [40]
Многие расчеты процессов теплообмена, в которых происходят плавление и отвердевание, проводят с помощью уравнения теплового баланса. [41]
Обычно при расчетах процессов теплообмена задается не температура стенки, а температура той среды, которая окружает стенку и с которой происходит теплообмен. В этом случае для, обеих сторон стенки заданы температуры окружающей среды; необходимо найти, какое количество тепла передается от более нагретой среды к менее нагретой через стенку в час и каковы будут температуры поверхностей стенки. [42]
К выводу урав - пример, стенка котла и котельная накипь на ней. [43] |
Обычно при расчетах процессов теплообмена известна не температура стенки, а температура той среды, которая окружает стенку и с которой происходит теплообмен. В этом случае для обеих сторон стенки заданы температуры окружающей среды; необходимо найти, какое количество тепла передается от более нагретой среды к менее нагретой через стенку в час и каковы температуры поверхностей стенки. [44]
К выводу уравнения теплопередачи через плоскую стенку. [45] |