Температура - поверхность - стенка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если из года в год тебе говорят, что ты изменился к лучшему, поневоле задумаешься - а кем же ты был изначально. Законы Мерфи (еще...)

Температура - поверхность - стенка

Cтраница 3


31 Теплоотдача при пленочной конденсации неподвижного пара на вертикальной поверхности при смешанном ( ламинарном и турбулентном течении пленки конденсата. ReKp400. [31]

Конденсация перегретого пара происходит, если температура поверхности стенки ниже температуры насыщения. Конденсируется пар, охлажденный по меньшей мере до температуры насыщения. При этом в объеме пара происходит конвективный теплообмен однофазной среды, осложненный поперечным потоком массы конденсирующегося пара - имеет место как бы отсос пара в пленку конденсата. Сконденси-ровавшийся пар отдает пленке свою теплоту фазового перехода и теплоту перегрева. Кроме того, конвективной теплоотдачей к пленке подводится часть теплоты несконденсировавшегося пара.  [32]

При тепловых расчетах часто приходится определять температуры поверхности стенки, а в случае многослойной стенки - также температуры на границах отдельных слоев.  [33]

При тепловых расчетах часто приходится определять температуры поверхностей стенки, а в случае многослойной стенки также температуры на границах отдельных слоев.  [34]

А - абсолютная величина - разность температур поверхности стенки и жидкости ( или газа), между которыми происходит теплообмен, град.  [35]

При расчете теплообменник аппаратов часто приходится определять температуру поверхности стенки.  [36]

Эксперименты по испарительному пленочному охлаждению показывают, что температура поверхности стенки остается ниже температуры испарения во всех точках, которые покрыты жидкой пленкой. Распространение этой пленки может быть подсчитано в результате составления теплового баланса, когда известен перенос тепла от горячего газа к испаряющейся поверхности. Из того факта, что испарение создает поток массы от поверхности раздела в основной поток, можно заключить, что эти коэффициенты теплообмена должны быть ниже, чем для сравнимых условий на твердой поверхности.  [37]

Хст - коэффициент теплопроводности стенки; пов - температура поверхности стенки; средн - температура окружающей среды. Физические величины Я, с, р считаются постоянными.  [38]

При расчете теплообмена важное значение имеет определение разности температур поверхности стенки и жидкости. Для определения этой разности необходимо знание температуры поверхности стенки tcm, которая может быть ниже температуры жидкости, если жидкость охлаждается, или выше температуры жидкости, если жидкость нагревается.  [39]

Для определения коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи необходимо знать температуру поверхности стенки со стороны каждой из взаимодействующих сред.  [40]

Предполагается, что падение давления вдоль канала пренебрежимо мало, температура поверхности стенки увеличивается настолько, что капли больше не смачивают поверхность, и коэффициент теплоотдачи от стенки к жидкости определяется по одной из хорошо известных зависимостей для однофазной жидкости. Эти допущения означают, что указанные выше первые два пути переноса не рассматриваются.  [41]

Индекс 4т означает, что и ( л определяют при температуре поверхности стенки, соприкасающейся с пленкой конденсата. Значение е, может быть весьма существенным для вязких конденсатов при больших At. Для воды величину е ( в первом приближении принимают равной единице.  [42]

Потери теплоты аппаратом в окружающую среду можно рассчитать, если известны температуры поверхностей стенок zfc-r, и - ГСтэ аппарата. Предварительно для этой же цели определяют значение коэффициента теплопередачи К.  [43]

Как показывают опыты и теория, при турбулентном пограничном слое переменность температуры поверхности стенки практически не сказывается на величине коэффициентов теплоотдачи.  [44]

В некоторых случаях при известной и неизменной вдоль канала величине q температуру поверхности стенки можно определить сравнительно просто.  [45]



Страницы:      1    2    3    4