Cтраница 1
![]() |
Теплообмен пластины конечных размеров. [1] |
Теплообмен пластины со средами происходит согласно граничным условиям третьего рода. [2]
Рассмотрим процесс теплообмена пластины со смесью газов - такая задача встречается в инженерной практике. Пусть, для простоты, смесь состоит из двух компонентов: первого ( 1) и второго ( 2), причем концентрация одного из них ( 1) имеет максимальное значение, например, у стенки и по мере удаления от нее уменьшается. Такая ситуация складывается при течении воздуха вдоль пластины, поверхность которой постоянно смочена водой. [3]
Следовательно, если закон теплообмена остается консервативным и в данном случае, то при расчетах теплообмена пластины, омываемой завесой, коэффициент теплоотдачи в формуле (4.45) можно определить обычным способом. [4]
Ввиду различия процессов задача разделяется на две части: распространение тепла в пористой пластине при просачивании жидкости и теплообмен пластины с газодинамическим потоком. [5]
![]() |
Пластина типа 0 3.| Общий вид тсплообменного аппарата с габаритными и присоединительными размерами. [6] |
Угловые отверстия для прохода рабочих сред - сложной формы, благодаря чему обеспечивается снижение местного гидравлического сопротивления и большая часть площади поверхности теплообмена пластины исполыу-ется для теплопередачи. [7]
С помощью преобразования координат ( х, у) - ( ср, ф) задача о теплообмене цилиндра сводится к задаче о теплообмене пластины, обтекаемой однородным потоком. [8]
В настоящее время с целью предотвращения попадания металлической стружки в сливочное масло металлические ножи в пластинчатых аппаратах заменены пластмассовыми, что, вероятно, ухудшило очистку поверхности теплообмена пластин ввиду меньшей жесткости пластмассовых ножей и худшего прижатия их к очищаемой поверхности. [9]
Рассмотрим процесс теплообмена пластины со смесью газов, такая задача встречается в инженерной практике. [10]
В работе / 747 достаточно подробно освещены методы расчета тепловых процессов при взаимодействии трубы с водой. Показано, что аналитическим путем получить расчетные уравнения можно только для простых случаев ( например, теплообмен пластины с неограниченным массивом воды), но и при этом приходится принимать ряд допущений. Для более сложных тепловых процессов при практических инженерных расчетах рекомендуются эмпирические критериальные зависимости. [11]
![]() |
К, Ср-калориметр. [12] |
Диаметры пластины и стержня составляют 10 - 25 мм. Обогрев их осуществляется за счет притока тепла от основания блока. Тепловой поток, проходящий через пластину, может быть найден по скорости нагревания пластины и стержня и по их удельным теплоемкостям. При этом теплообмен пластины и стержня с охранным колпаком принимается пренебрежимо малым. [13]