Тепло-массоперенос - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Пока твой друг восторженно держит тебя за обе руки, ты в безопасности, потому что в этот момент тебе видны обе его. Законы Мерфи (еще...)

Тепло-массоперенос

Cтраница 3


При движении жидкой пленки вдоль нагретой твердой поверхности одновременно происходят процессы передачи тепла от стенки к жидкости и переноса относительно более летучих компонентов из жидкой фазы в паровую. Вследствие переноса вещества состав, а следовательно, и свойства стекающей жидкости изменяются по высоте. Поэтому парообразование в пленочном испарителе следует рассматривать как процесс тепло-массопереноса. При свободном стекании пленки жидкости по твердой поверхности параболический профиль скоростей, характерный для установившегося ламинарного режима движения, устанавливается на весьма небольших расстояниях от места входа жидкости. Это расстояние ( х) определяется значением безразмерного комплекса x / ( 8Re) 0 1, где Re t cp67v; б-толщина пленки; wcp - средняя скорость движения жидкости. Если пленка образуется при истечении жидкости через прорези в трубе, то расстояние, на котором скорость на свободной поверхности пленки достигает 95 % от ее значения при установившемся движении, составляет всего 20 толщин пленки.  [31]

Требуемое количество воды на пожарные нужды определяют в зависимости от ряда факторов, в том числе от случайных. Расчет потребности в воде является первоочередной задачей проектирования систем пожарного водоснабжения. В расчетных моделях требуемого количества воды используют статистические данные, физико-химические закономерности и уравнения тепло-массопереноса, а также экспериментальные данные, которые получают в результате исследований на моделях, максимально приближенных к реальным условиям тушения пожара. Это дает возможность прогнозировать объемы и режимы потребления воды при расчете элементов системы. Дальнейшие исследования в этой области позволят уточнить ряд нормативных требований водообеспечения на пожарные нужды и создать новые.  [32]

В тепло-массообменных процессах воздействия должны быть связаны с ускорением переноса энергии и массы. Из физической сущности тепло-массопереноса следует, что интенсификация может идти по пути создания больших градиентов, влияния на конвективный перенос, непосредственно на коэффициентны переноса, а также по пути управления распределением источников. Когда создание больших градиентов лимитировано свойствами перерабатываемых веществ или технологическими условиями, перспективно физическое воздействие через конвективный тепло-массоперенос.  [33]

В тепло-массообменных процессах воздействия должны быть связаны с ускорением переноса энергии и массы. Из физической сущности тепло-массопереноса следует, что интенсификация может идти по пути создания больших градиентов, влияния на конвективный перенос, непосредственно на коэффициенты переноса, а также по пути управления распределением источников. Когда создание больших градиентов лимитировано свойствами перерабатываемых веществ или технологическими условиями, перспективно физическое воздействие через конвективный тепло-массоперенос.  [34]

В монографии дается систематическое изложение современного подхода к инвариантному моделированию развитых турбулентных течений многокомпонентных химически активных газов, применительно к специфике математического моделирования верхних атмосфер планет. Основное внимание уделено проблеме взаимовлияния химической кинетики и турбулентного перемешивания, а также разработке полуэмпирического метода расчета коэффициентов турбулентного обмена в стратифицированных сдвиговых течениях, основанного на использовании эволюционных уравнений переноса для вторых моментов пульсирующих термогидродинамических параметров. Возможности разработанных моделей многокомпонентной турбулентности природных сред продемонстрированы в ряде вычислительных примеров, описывающих процессы кинетики и тепло-массопереноса в верхних атмосферах планет.  [35]

При этом в (1.120) не входит пористость пучка по теплоносителю т, так как эта величина в одинаковой степени влияет на коэффициенты Кн и Ккс для рассматриваемого пучка витых труб. В критериальное уравнение (1.120) могут входить и другие параметры, определяющие воздействие на коэффициент к нестационарных граничных условий. К ним относятся критерии нестационарности, параметры типа ЭТУ / Эт и др. Подробно воздействие различных факторов на нестационарный тепло-массоперенос в пучках витых труб будет рассмотрено в гл.  [36]

Отметим, что за последнее десятилетие удельный вес экспериментов по выращиванию кристаллов полупроводников несколько снижается по сравнению с другими направлениями, однако это происходит на фоне общего спада активности космических исследований в России, и в настоящее время статистическая обработка не позволяет выделить основную причину этой тенденции. Более глубокий анализ информации, в том числе и имеющейся в БД ИАС, дает возможность сделать вывод, что такой причиной прежде всего должен быть обнаруженный еще в 1975 г. и все более подтверждаемый в последние годы факт, что снижение низкочастотных ( остаточных) микроускорений даже до уровня g - 10 - 6 - т - W-7 go не устраняет макроскопическую неоднородность распределения компонентов ( и примесей) в кристаллах. Этот вывод находит подтверждение в усилении относительной роли как экспериментальных, так и теоретических исследований не только влияния невесомости на процессы выращивания кристаллов, но изучения количественной зависимости явлений тепло-массопереноса в жидкой фазе от величины и направления микроускорений, действующих на борту КА.  [37]



Страницы:      1    2    3