Cтраница 2
Таким образом, массовая теплоемкость смеси равна сумме произведений массовых теплоемкостей газов, входящих в смесь, на их массовые доли. [16]
Таким образом, массовая теплоемкость рабочего тела в политропном процессе измеряется подкасательной кривой этого процесса в Гз-диаграмме. Если подкасатель-ная расположена влево от точки касания, то теплоемкость положительна, если вправо - то отрицательна. [17]
Наиболее часто в расчетах используется массовая теплоемкость, которую в дальнейшем будем называть просто теплоемкостью. [18]
Следующей причиной теплового запаздывания является ограниченная массовая теплоемкость потока. Действительно, если две первые причины исключить, т.е. принять, что теплопроводность витой трубы и коэффициент теплоотдачи бесконечны, то поток не сможет мгновенно принять от стенки канала или отдать стенке всю тепловую энергию. Поток за время контакта со стенкой может принять и унести только вполне определенное количество тепла. Время уноса тепла потоком теплоносителя называют транспортным временем тгг. [19]
В табл. 1.4. приведены значения массовой теплоемкости некоторых газов. [20]
В табл. 1.5. приведены значения массовой теплоемкости при постоянном давлении для метана в зависимости от давления и температуры. [21]
В табл. 1.6 приведены значения массовой теплоемкости некоторых газов. [22]
В табл. 1.7 приведены значения массовой теплоемкости при постоянном давлении для метана в зависимости от давления и температуры. [23]
В табл. 7.2 приведены значения массовой теплоемкости при постоянном давлении для метана в зависимости от давления и температуры. [24]
Уравнение (1.74) служит для определения массовой теплоемкости смеси по массовым долям газов, а уравнения (1.75) и ( I.7 G) - по объемным или мольным долям. [25]
![]() |
Молярная теплоем - [ IMAGE ] Массовая теплоемкость продуктов кость продуктов горения. горения. [26] |
На рис. 75 и 76 приведены молярные и массовые теплоемкости отдельных компонентен продуктов горения топлива. [27]
Наиболее часто на практике используется понятие массовой теплоемкости, которую в дальнейшем мы будем называть просто теплоемкостью. [28]
В этой формуле СР1 и срг - массовые теплоемкости паров одно-и двухатомного калия; ( i 2 - i) - тепловой эффект реакции диссоциации, рассчитанный на 1 кг смеси. [29]
Величины р и с соответствуют плотности и массовой теплоемкости материала, следовательно, произведение рс есть объемная теплоемкость. Задача заключается в отыскании распределений температуры в последующие моменты времени. [30]