Cтраница 2
Таким образом, задача вычисления скорости теплопередачи к пропану сводится к нахождению скорости переноса тепла через пленку газа с коэффициентом теплоотдачи / г / без учета теплопередачи излучением. [16]
Таким образом, задача вычисления скорости теплопередачи к пропану сводится к нахождению скорости переноса тепла через пленку газа с коэффициентом теплоотдачи h без учета теплопередачи излучением. [17]
Таким образом, задача вычисления скорости теплопередачи к пропану сводится к нахождению скорости переноса тепла через пленку газа с коэффициентом теплоотдачи ос без учета теплового излучения. [18]
![]() |
Пределы взрыва в системе водород-кислород. [19] |
В связи с этим увеличение давления, которое не может заметно влиять на скорость переноса тепла, но резко повышает скорость реакции, должно способствовать падению температуры самовоспламенения. [20]
Задача вычисления скорости теплопередачи к бутану сводится, таким образом, к нахождению скорости переноса тепла через пленку газа с удельной теплопроводностью А /, без учета теплопередачи излучением. [21]
Анализируя (11.23), можно установить, что если тепловой эффект реакции велик, то роль скорости переноса тепла мажет быть значительной даже при не очень существенных диффузионных ограничениях. В качестве примера рассмотрим реакцию, для которой адиабатическое увеличение температуры равно 500 С. [22]
С; tB - температура воздуха, входящего в камеру подогрева, С; Ga - скорость переноса тепла конвейером и находящимися на нем изделиями, поступающими в помещение, ккал / ( град сек); Гу - температура выходящих изделий и конвейера, С; Тп - температура поступающих изделий и конвейера, С; MKF - произведение коэффициента теплопередачи на поверхность камеры подогрева и помещения, киал / ( град - сек); Q - максимальная производительность поверхностного нагревателя, ккал / сек; 1Н - температура воздуха, окружающего помещение, воздуховоды и камеру подогрева, С. [23]
![]() |
Распределение температуры t в неограниченной пластине. [24] |
Когда основным сопротивлением является сопротивление теплоносителя ( а - 0; Bi0 l), скорость нагревания определяется скоростью переноса тепла от окружающей среды к поверхности; это так называемая внешняя задача. [25]
Турбулентность потока газов резко повышает скорость сгорания топлива вследствие увеличения площади поверхности горения и скорости распространения фронта пламени при повышении скорости переноса тепла. [26]
Турбулентность потока газов резко повышает скорость сгорания топлива вследствие увеличения площади поверхности горения и скорости распространения фронта пламени за счет повышения скорости переноса тепла. [27]
Пренебрегая переносом энтальпии в процессе диффузии, мы вводим некоторое упрощение, которое, как можно полагать, не слишком сильно искажает результаты вычисления скорости переноса тепла через фронт пламени. Поэтому и профиль температуры во фронте, вычисленный при таком упрощении, но будет сильно искажен. С другой стороны, при вычислении скоростей распространения пламени имеются достаточные основания считать, что определяющим процессом является не перенос тепла, а диффузия активных центров, атомов и свободных радикалов в горючую смесь. Для того чтобы получить уравнения, определяющие скорости распространения пламени и допускающие простое решение, можно не придерживаться точного распределения температуры во фронте, но следует насколько возможно полнее представить диффузионные члены уравнений. Такие вычисления были успешно проведены в работах [ 24, 31, 32, 3, стр. [28]
Если Г 0 С и Г2125 С, а установившийся режим переноса достигнут, то: а) каков температурный градиент, б) какова скорость переноса тепла, в) какова температура в точке стержня, отстоящей на 10 см от более нагретого края. [29]
С учетом этого он высказал предположение, что более подходящей моделью может служить пластина, температура ( или концентрация) в разных точках которой различна, так что скорость переноса тепла ( или вещества) будет постоянной. В такой постановке задачу теплопроводности решили Фэйдж и Фолкнер [282]; оказалось, что превышение температуры пластины над температурой объема жидкости пропорционально х / г. При росте из раствора отклонение концентрации на поверхности пластины от концентрации в объеме также пропорционально х / г. В итоге на некотором расстоянии х от края пластины концентрация на ее поверхности упадет до равновесной. Как уже упоминалось, здесь следует брать нелокальное граничное условие. [30]