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]
![]() |
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]
![]() |
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]