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]
![]() |
Коэффициент теплопроводности в зернистом слое как функция весовой скорости ( среда - воздух. [5] |
Для практики интересно сравнение коэффициентов теплопроводности насадки при одинаковой весовой скорости. [6]
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]
![]() |
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]