Cтраница 3
![]() |
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]