Разделяющая стенка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года. Законы Мерфи (еще...)

Разделяющая стенка

Cтраница 3


В рекуперативных теплообменниках тепло между газообразными средами передается через разделяющую стенку, во вращающихся регенераторах теплообмен происходит вследствие аккумуляции тепла насадкой.  [31]

В теплообменниках происходит передача тепла между средами, омывающими разделяющую стенку.  [32]

Особенно большое значение это имеет при высокотемпературных процессах, когда разделяющая стенка значительной толщины выполняется из огнеупорного материала низкой теплопроводности и определяет общий конечный результат сложного процесса теплопередачи.  [33]

Такой случай наблюдается, например, когда по одну сторону разделяющей стенки происходит конденсация насыщенного пара, а по другую находится кипящая жидкость.  [34]

В поверхностных теплообменных аппаратах теплообмен между текучими жидкостями происходит через разделяющую стенку. С одной стороны стенки течет жидкость, которая нагревается или охлаждается, а с другой стороны стенки движется теплоноситель или хладоноситель. Движущиеся жидкости часто называют тепло-обменивающимися средами или рабочими жидкостями. Под жидкостями здесь понимаются как упругие, так и капельные физические тела.  [35]

Заметим, что в теплообменниках смешения при рассмотрении теплообмена через разделяющую стенку ( поверхность) существенную роль играет величина теплового напора, а также физические характеристики теплоносителей и материала стенки. Направление потоков теплоносителей не оказывает влияния на интенсивность теплообмена и, следовательно, не находит отражения при записи уравнений математической модели.  [36]

37 Характер изменения температур при теплопередаче через оребренную разделяющую стенку теплообменника. [37]

На рис. 12 представлен характер изменения температур при теплопередаче через оребренную разделяющую стенку, изготовленную из однородного материала с коэффициентом теплопроводности К.  [38]

39 Характер изменения температур и парциальных давлений при охлаждении и осушении воздуха на гладкой разделяющей стенке теплообменника. [39]

Здесь коэффициент теплоотдачи а н соответствует условиям теплообмена воздуха с наружной разделяющей стенкой при условии наличия на ней пленки конденсата.  [40]

Своеобразная задача приведения в теплообменный контакт двух материальных потоков при отсутствии разделяющей стенки и соблюдении их несмешиваемости ставится, видимо, впервые.  [41]

Слагаемое 8 / A, представляет собой термическое сопротивление теплопроводности через разделяющую стенку и зависит от толщины стенки б и от теплопроводности материала стенки.  [42]

Теплопередача - это передача теплоты от одной среды к другой через разделяющую стенку.  [43]

На рис. II.5 показана схема передачи тепла от одной среды к другой через разделяющую стенку.  [44]

По аналогии со статическими тепловыми расчетами принято, что теплообмен между средами и разделяющей стенкой характеризуется коэффициентами теплоотдачи, постоянными по длине. Изменение коэффициентов теплоотдачи в переходных процессах принято пропорциональным относительному изменению расходов сред. Коэффициенты пропорциональности определяются зависимостями, используемыми при статических расчетах.  [45]



Страницы:      1    2    3    4