Cтраница 2
Результаты испытаний калориферов показали, что в области ламинарного течения воды в трубках коэффициент теплоперехода калориферов в-месте с увеличением скорости воды растет незначительно. Наоборот, для - переходной области ( 2 320 ReШ 000) вместе с увеличением этой скорости коэффициент теплоперехода калориферов ( k) весьма значительно повышается. [16]
Результаты испытаний калориферов показали, что в области ламинарного течения воды в трубках коэффициент теплоперехода калориферов вместе с увеличением скорости воды растет незначительно. [17]
![]() |
Отопительно-вентиляционный агрегат АПВ-С.| Отопительный агрегат конструкции Сантехдеталь. [18] |
Результаты испытаний калориферов показали, что в области ламинарного течения воды в трубках коэффициент теплоперехода калориферов вместе с увеличением скорости воды растет незначительно. Наоборот, для переходной области ( 2320Re10000) вместе с увеличением этой скорости коэффициент теплопередачи калориферов ( k) значительно повышается. [19]
Коэфициент теплопередачи к практически бывает равен 2200 - 3000 ккал / м2 / час С и возрастает с увеличением скорости воды в конденсаторных трубках, которая выбирается в пределах 1 5 - 2 5 м / сек. Скорость воды свыше 2 5 м / сек принимать не рекомендуется из-за чрезмерного возрастания гидравлического сопротивления конденсатора. [20]
В первую очередь следует, пользуясь формулой ( 2 - 21), определить возможность увеличения теплоотдачи калориферов за счет увеличения скорости воды в трубках. Увеличение скорости достигается последовательным соединением всех калориферов, если до этого они были соединены параллельно, и врезкой перегородок в баки. Для наиболее распространенных типов калориферов схемы врезки перегородок даны в приложении. [21]
Скорость движения воды через полотно сетки существенно влияет на скорость засорения и общую площадь сетки, погруженной в воду: при увеличении скорости воды площадь сетки уменьшается, однако в этом случае она быстрее засоряется. [22]
Коррозия алюминия в воде уменьшается при анодировании его поверхности и введении в воду ингибиторов ( окиси кремния, фосфорной кислоты); скорость коррозии возрастает с увеличением скорости воды. Нежелательно применение алюминия в паре с другими металлами, например нержавеющей сталью, во избежание электрохимической коррозии. [23]
![]() |
Расчетная зависимость коэффициента теплопередачи от скорости воды в трубках. [24] |
Весьма характерна сильная зависимость коэффициента теплопередачи от скорости воды в области переходного режима. Увеличение скорости воды более 0 35 м / с обеспечивает значительно меньшее повышение коэффициентов теплопередачи, но с увеличением скорости практически с квадратичной зависимостью возрастает сопротивление. [25]
В результате опытов получена зависимость доли жидкости, проходящей через переточную трубу, от скорости жидкости, подаваемой в аппарат, считая на рабочее сечение решетки, и от расхода ионита. С увеличением скорости воды и расхода ионита доля жидкости, проходящей через переточную трубу, уменьшается и при определенных расходах воды и ионита становится отрицательной. Это указывает на возникновение нисходящего тока жидкости в трубе. Расход жидкости в нисходящем потоке может даже превысить количество жидкости, входящей в аппарат. [26]
В холодильниках высокого давления коэффициенты теплоотдачи от газа к трубе и от трубы к воде оказываются величинами одного порядка. При этом увеличение скорости воды намного снижает тепловое сопротивление холодильника и существенно повышает эффективность его действия. [27]
Расчетный ( максимальный) расход охлаждающей воды выбирается довольно значительным. Этим достигается помимо увеличения скорости воды и соответственно коэффициента теплоотдачи малое повышение температуры воды и увеличение среднего температурного напора. [28]
Ниже приводится методика расчета поверхностного конденсатора аммиачных паров. Кривая к с увеличением скорости воды поднимается сначала быстро, а затем медленнее. Влияние, оказываемое загрязнением поверхности трубок ( масло, воздух) на величину коэффициента теплопередачи, отражено штрихованной кривой к. Кривая Ар на фигуре изображает потерю давления в конденсаторе в метрах водяного столба. Характер изменения ее отличен от характера изменения коэффициента теплопередачи, что указывает на значительное увеличение расхода электроэнергии, необходимой для привода насоса охлаждающей конденсатор воды при увеличении скорости. [29]
Увеличение скорости воды выше 0 6 - 0 8 м / сек бесполезно, поскольку теплопередача будет ограничиваться термическим сопротивлением со стороны масла. Кроме того, с увеличением скорости воды в трубах возрастает пропорционально длина пути воды, поэтому трубы, а также весь аппарат получились бы длинными или пришлось бы переходить к более сложной многоходовой конструкции ( фиг. [30]