Cтраница 1
Физические свойства теплоносителя определяются по среднемассовой температуре потока, число Рейнольдса - по среднемассовой скорости жидкости. [1]
Физические свойства теплоносителей вводятся при низких температурах потоков. [2]
Физические свойства теплоносителей ( при средних температурах): v / B 0 9 - 10 - 6 м сек; vuB0 8 10 - 6 ж2 / сек; р в1000 кг / жЗ; с / в4187 дж / кг - К ал. [3]
Физические свойства теплоносителей должны определяться при средней их температуре; однако по условиям задачи известны только значения температуры на входе обоих потоков. Поэтому необходимо задаться эффективностью теплообменника е, что позволит установить значения температуры на выходе и средние значения температуры для каждого из теплоносителей, при которой будут определяться присущие им физические свойства. Впоследствии необходимо убедиться в том, что выбранное значение е достаточно близко к определенному расчетом. [4]
Физические свойства теплоносителей зависят от температуры и потому изменяются в соответствии с температурным полем. Характер изменения физических свойств теплоносителя по нормали к поверхности зависит от направления теплового потока. При теплоотдаче от стенки в газ газовые частицы, непосредственно прилегающие к стенке, имеют наибольшую для рассматриваемой системы температуру и, следовательно, наибольшую величину коэффициента теплопроводности, вязкости, теплоемкости и наименьшую величину плотности. При изменении направления теплового потока изменяется и поле физических величин. [5]
![]() |
К выводу теплового подобия. [6] |
При расчете физические свойства теплоносителей берутся при определяющей температуре, за которую принимается средняя температура теплоносителя ( Т ( стр. [7]
В отдельных случаях некоторые физические свойства теплоносителей даются в исходных данных как константы, а остальные подсчитываются в машине. Иногда во внешней памяти машины хранятся данные о физических характеристиках различных теплоносителей: углеводородов, воды, растворов. В данном случае в исходных данных указывается признак теплоносителя, и машина сама безошибочно выбирает нужные физические свойства. [8]
В этих уравнениях все физические свойства теплоносителей должны быть определены при средневзвешенной температуре. Показатели степени m и п принимают различные значения в зависимости от геометрии поверхности теплообмена и условий движения. [9]
![]() |
Влияние температурного фактора на теплообмен в поперечно-омываемых пучках. [10] |
При больших температурных напорах резко меняются физические свойства теплоносителей, что приводит к деформации профилей скоростей и температур в пограничных слоях по сравнению с условиями, соответствующими малым температурным напорам. Для газов изменение физических свойств однозначно следует за относительным изменением абсолютных температур. [11]
Четвертая часть Справочника содержит сведения о физических свойствах теплоносителей и обобщает данные по свойствам чистых жидкостей и газов, жидких смесей, реологических систем и твердых материалов. [12]
В практических условиях теплообмена в пенном слое физические свойства теплоносителей изменяются, как правило, в небольшом диапазоне, поэтому изучалось главным образом влияние гидродинамических параметров ( ur, i, H, h0) на кинетику теплообмена. [13]
Ко вторичным исходным данным можно отнести условно и физические свойства теплоносителей, если они определяются в машине. Расчет теплообменников на ЭЦВМ почти всегда итерационный. [14]
Индексы ж и с указывают на то, что физические свойства теплоносителя относятся к t № и tc соответственно. Множитель ( Ргж / Ргс) 0 25, входящий в эти формулы, представляет собой поправку, учитывающую влияние изменения физических параметров теплоносителя с изменением температуры на теплоотдачу. Можно сказать, что этот множитель характеризует зависимость теплоотдачи от направления и величины теплового потока. [15]