Теплопроводность - насадка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Каждый, кто часто пользуется туалетной бумагой, должен посадить хотя бы одно дерево. Законы Мерфи (еще...)

Теплопроводность - насадка

Cтраница 1


Теплопроводность насадки равна нулю в направлениях течения теплоносителя и вращения насадки и бесконечна в направлении, перпендикулярном к потоку.  [1]

Теплопроводность насадки равна нулю вдоль потока и бесконечна по нормали к нему.  [2]

Теплопроводность насадки сильно зависит от размера ее частиц. Никакой природный носитель не является однородным по своему составу; чаще всего он состоит из частиц, значительно различающихся по теплопроводности. Более того, в вычислениях можно использовать лишь значения параметров готовой насадки, которые могут заметно отличаться от табличных значений плотности и коэффициентов теплопроводности соответствующих носителей. Жидкая фаза, присутствующая в насадке, существенно влияет на теплопередачу от частицы к частице, а также на плотность насадки и ее удельную теплоемкость.  [3]

Теплопроводность насадки равна нулю в направлении движения газа и конечна в направлении нормали.  [4]

5 Коэффициент теплопроводности в зернистом слое как функция весовой скорости ( среда - воздух. [5]

Для практики интересно сравнение коэффициентов теплопроводности насадки при одинаковой весовой скорости.  [6]

7 Зависимость коэффициентом теплопередачи, полученных в экспериментах UOj по нестационарному теплообмену при различных давлениях воздуха и комнаткой температуре, от времени контакта ( насадка из одинаковых бронзовых шариков.| Стационарная теп. [7]

В этом уравнении Л - эффективный радиальный коэффициент теплопроводности насадки, через которую протекает газ.  [8]

Температурные изменения увеличиваются при возрастании теплоты растворения и уменьшении теплоемкости и теплопроводности насадки.  [9]

Увеличение скорости газа-носителя ( азота) от 50 мл / мин до 6 л / мин не повлияло на & t, так как теплопроводность азота на порядок ниже теплопроводности насадки и не оказывает влияния на передачу тепла. Значительное снижение величины Д произошло при замене азота гелием, теплопроводность которого соизмерима с теплопроводностью насадки. В этом случае градиент на колонне диаметром 60 мм снизился с 78 до 50, т.е. почти на 40 %, что указывает на целесообразность использования в качестве газа-носителя гелия или водорода при программировании температуры.  [10]

11 Распределение температур в регенераторе. [11]

Этот коэффициент теплопередачи насадки & ст в формуле суммарного коэффициента соответствует отношению коэффициента теплопроводности к толщине, которое применяется в соответствующей формуле для толстостенного рекуператора. При определении этого значения важную роль играют теплопроводность насадки, удельная теплоемкость, толщина насадки и период между перекидками.  [12]

Высота диска определяется шириной ленты, которая равна 35 - 70 мм. Лента шириной 50 мм и более снабжается продольными прорезями для уменьшения теплопроводности насадки в направлении оси регенератора.  [13]

Высота диска определяется шириной ленты, которая равна 35 - 70 мм. Лента шириной 50 мм и более снабжается продольными прорезями для уменьшения теплопроводности насадки в направлении оси регенератора.  [14]

Увеличение скорости газа-носителя ( азота) от 50 мл / мин до 6 л / мин не повлияло на & t, так как теплопроводность азота на порядок ниже теплопроводности насадки и не оказывает влияния на передачу тепла. Значительное снижение величины Д произошло при замене азота гелием, теплопроводность которого соизмерима с теплопроводностью насадки. В этом случае градиент на колонне диаметром 60 мм снизился с 78 до 50, т.е. почти на 40 %, что указывает на целесообразность использования в качестве газа-носителя гелия или водорода при программировании температуры.  [15]



Страницы:      1    2