Cтраница 2
Зональные методы находят применение и при моделировании радиационно-конвективного теплообмена. Объем рабочего пространства печи, а также поверхности ограждения и обрабатываемого материала разбивают на объемные и поверхностные зоны. При этом для каждой зоны записывают уравнения теплового баланса, учитывающие для объемных зон радиационный и конвективный перенос теплоты, конвективную теплоотдачу к поверхности и тепловыделение при горении, а для поверхностных зон - радиационную и конвективную составляющие теплоотдачи. В результате получают систему нелинейных алгебраических уравнений, которая и подлежит численному решению. [16]
![]() |
Схема проходной печи для нагрева металлических заготовок из цветных металлов ( с косвенно направленным радиационным нагревом. [17] |
Косвенный направленный теплообмен является новым методом интенсификации внешнего радиационно-конвективного теплообмена в нагревательных печах. На своде печи установлены высокоэффективные плоскопламенные радиационные горелки. [18]
Автором были использованы оба пути экспериментального исследования процессов радиационно-конвективного теплообмена. [19]
Математическая модель внешнего теплообмена должна учитывать в общем случае радиационно-конвективный теплообмен и тепловыделение при горении. [20]
Ниже излагается первое приближение разработанного метода расчета МГД-течения и радиационно-конвективного теплообмена в канале МГД-генератора большой мощности. [21]
Формулу Ньютона удобно также использовать для записи теплового потока при радиационно-конвективном теплообмене. [22]
Полная система уравнений, описывающая всю совокупность процессов, при которых протекает радиационно-конвективный теплообмен, включает в себя уравнение энергии, уравнение движения газа, уравнение неразрывности и характеристические уравнения физпараметров газовой среды. Анализ этой системы уравнений, проводившийся рядом авторов [7-9, 11-13], дает весь комплекс критериев, определяющих протекание процесса. [23]
Ниже рассматривается вопрос о раздельном измерении радиационного и конвективного теплоеосприятий поверхности нагрева в процессе сложного радиационно-конвективного теплообмена. Даны два решения этого вопроса-с помощью метода двух радиометров и радиометрического прибора. [24]
![]() |
Результаты исследования конвективного теплообмена на начальном участке канала при различных условиях входа. [25] |
Эта зависимость и была использована при расчете суперинварианта А в соответствии с принятой упрощенной схемой процесса радиационно-конвективного теплообмена. [26]
Топка представляет собой П - образную сварную конструкцию из трубы D 630 мм, в которой путем радиационно-конвективного теплообмена дымовые газы через стенку передают тепло к промежуточному теплоносителю. К корпусу печи топка крепится с помощью фланца, на котором размещены штуцера под горелочное устройство и дымовую трубу. [27]
Далее выполнены теоретические исследования трех упомянутых видов сложного теплообмена: радиационного теплообмена в движущейся среде, радиационно-кондуктивного и радиационно-конвективного теплообмена. Процесс радиационного теплообмена в движущейся среде ( пренебрегая ее теплопроводностью) исследован для цилиндрического и плоского каналов при продольном омывании поверхности нагрева, а также в плоском слое движущейся среды в условиях набегающего потока. [28]
Однако возрастающие потребности современной теплотехники и теплоэнергетики, многообразие технических устройств, в которых определяющим фактором является радиационно-конвективный теплообмен, приводят к необходимости более широкого исследования этих процессов с целью создания общей и надежной методики их расчета. В связи с этим возникает проблема выбора наиболее рационального пути исследования процессов радиационно-конвективного теплообмена и создания оптимальной методики их моделирования. [29]
На основаниии полученных экспериментальных данных была предпринята попытка получить конкретный вид зависимости ( 14) для расчета сложного радиационно-конвективного теплообмена на начальном участке канала с постоянной температурой стенки в неизотермических условиях. [30]