Cтраница 2
При конвективной сушке воздухом критерий Pr const, параметр ТИ / ТС, характеризующий влияние радиационного излучения, отпадает, а параметр ТС / ТМ, характеризующий увеличение коэффициента теплообмена за счет турбулизации воздушного потока парами, образующимися у поверхности крошки каучука, незначителен, так как средняя температура теплоносителя изменялась в пределах от 80 до 150 С. [16]
![]() |
Пневмогазо-вая установка с тур-булизирующими вставками.| Регенеративный теплообменник с промежуточным дисперсным теплоносителем. [17] |
Торможение частиц, уменьшение скорости их движения приводит к тому, что на каждом участке между грушевидными вставками имеет место участок разгона и увеличение относительной скорости движения фаз, что влечет за собой увеличение коэффициента теплообмена. [18]
![]() |
Значения коэффициента поглощения излучения Л.| Значения температурного коэффициента. в зависимости. [19] |
Если сравнить это значение со значениями на рис. 13, то можно увидеть, что оно превышает и значения, которые соответствуют наибольшей допустимой разнице температуры воздуха и поверхности строительных конструкций. Увеличение коэффициента теплообмена ведет к увеличению теплопотерь, поэтому целесообразно ограничить скорость воздуха в помещении. [20]
С увеличением U, достигаемым либо уменьшением толщины слоя, либо увеличением коэффициента теплопроводности материала, коэффициент / ( i для всех типоразмеров корпуса заметно увеличивается. С увеличением коэффициента теплообмена с окружающей средой ак коэффициент К уменьшается. Если при наличии стенки коробки ( рис. 3.29, а) рабочий диаметр ТПС заметно влияет на коэффициент Ki, то при работе ТПС в зубчатом колесе ( рис. 3.29, б-г) с изменением рабочего диаметра ТПС коэффициент / Ci претерпевает незначительные изменения. При диаметре зубчатого колеса 100 мм отмечается незначительная зависимость коэффициента Ki от U при U 1 0 Вт / С. [21]
Рассчитываемый параметр заметно повышается с увеличением коэффициентов теплообмена. [23]
Постоянные времени 7 и Г2 каждая по-своему вносят вклад в инерционность расходомера. Из выражений (11.16) видно, что с увеличением коэффициента теплообмена обе постоянные времени уменьшаются. [24]
К опубликовано очень мало работ. При высоких температурах трудности достижения адиабатических условий возрастают в связи с увеличением коэффициента теплообмена за счет излучения. Этот калориметр позволяет изучать термические характеристики переходов, медленно достигающих термодинамического равновесия. [25]
Известно, что для этих систем коэффициент теплообмена пластинчатых ребер зависит от скорости газового потока и геометрии взаимного расположения радиаторных пластин. При этом уменьшение ширины пластины в направлении потока обдувающего воздуха приводит к увеличению коэффициента теплообмена. Однако значительное уменьшение ширины радиаторной пластины при данной ее толщине приводит к возрастанию перепада температур по высоте ребра, что при интенсивной теплоотдаче практически полностью аннулирует выигрыш в увеличении коэффициента теплообмена. [26]
Отрицать влияние массообмена на профили температуры и скорости в пограничном слое в процессах испарения, а следовательно, и на теории вдува в пограничный слой через пористую стенку не приходится. Однако в наших условиях этот эффект подавляется другими эффектами, что приводит к увеличению коэффициента теплообмена при испарении по сравнению с сухим теплообменом. [28]
![]() |
Графики к расчету влияния маюсообмена на теплообмен. а - сухой материал. б - влажный материал. [29] |
В случае теплообмена, сопровождающегося массообменом, механизм процесса меняется. Наличие потока вещества по направлению нормали к поверхности испарения в ряде случаев ускоряет молекулярный перенос тепла, что вызывает увеличение коэффициента теплообмена. [30]