Cтраница 4
Термическое сопротивление на участке расплав - стенка составляет 2 3 % общего термического сопротивления теплопередачи от расплава через стенку в окружающую среду. Этот вывод имеет важное значение в связи с тем, что ранее рекомендованные величины коэффициентов теплоотдачи для алюминиевых и магниевых электролизеров, полученные непрямыми методами [4, 5], примерно на порядок ниже, а термические сопротивления на участке расплав - внутренняя поверхность стенки ванны примерно на порядок выше полученных нами значений. [46]
Доля термического сопротивления пленки конденсата в рассматриваемых аппаратах составляет малую часть общего термического сопротивления передачи тепловой энергии. [47]
Формула ( VIII, 10) может быть прочитана следующим образом: общее термическое сопротивление теплопередаче ( 1 / к) равно сумме частных термических сопротивлений - l / c, ( 8 /) ji ( A) 2 - 1 / а2 - Анализ укачанной формулы показывает, что для упрощения расчетов, без большой погрешности, можно пренебречь относительно малыми частными термическими сопротивлениями; с другой стороны, при желании увеличить общий коэффициент теплопередачи ( к) основное внимание следует уделять уменьшению значений тех частных сопротив. [48]
Уместно оценить роль термического сопротивления стенки ( и слоя загрязнений) в общем термическом сопротивлении. [49]
![]() |
Передача теплоты в ребре. [50] |
Если ар С а, то увеличение Fp путем оребрения дает возможность уменьшить общее термическое сопротивление. [51]
С) термическое сопротивление металла двойных трубок с прослойкой ртути составляет значительную часть общего термического сопротивления. [52]
Рассчитывается термическое сопротивление стенки и при заданном значении коэффициента теплопередачи knf, вычитая из общего термического сопротивления известные термические сопротивления, определяется значение коэффициента теплоотдачи аМт в межтрубном пространстве. [53]
Для труб меньшего диаметра повышение диаметра dz до значения ( г) мин будет уменьшать общее термическое сопротивление; следовательно, теплопередача трубы от внутренней среды будет возрастать. [54]
Рациональное сочетание конструктивных и теплоизоляционных материалов должно обеспечить необходимую теплоустойчивость ограждения при достаточно высоком его общем термическом сопротивлении и исключить возможность конденсации влаги внутри теплоизоляционного слоя. Это достигается правильным выбором конструкции, качественным монтажом изоляции, а также устройством специального пароизоляцион-ного слоя со стороны более высоких температур с целью понижения возможности проникновения водяного пара в теплоизоляционный слой. Конструкции, применяемые на внутренней поверхности ограждения, должны быть паронепроницаемы, а в помещениях с периодическим отоплением - теплоустойчивы. [55]
Рациональное сочетание конструктивных и теплоизоляционных материалов должно обеспечить необходимую теплоустойчивость ограждения при достаточно высоком его общем термическом сопротивлении и исключить возможность конденсации влаги внутри теплоизоляционного слоя. [56]
![]() |
Распределение темпера-тур в процессе теплопередачи. [57] |
Величина 1 / к определяет сопротивление переносу теплоты от жидкости с температурой t к жидкости с температурой в через стенку - общее термическое сопротивление. Величина 1 / а, обратная а, представляет собой сопротивление переносу теплоты от жидкости к стенке ( или от стенки к жидкости) - термическое сопротивление со стороны жидкости. Отношение 6Д определяет термическое сопротивление стенки. [58]