Cтраница 1
Усиление теплообмена между воздухом и материалом является основным средством ускорения процесса сушки. [1]
Усиление теплообмена может быть организовано различными путями. Наиболее распространенный в нашей практике прием сводится к увлажнению подаваемого воздуха с помощью водяных распылителей или подпарыванием. [2]
Однако при усилении теплообмена на внутренней поверхности повышается ее температура и увеличиваются теплопотери через ограждение наружу. Для возмещения дополнительных теплопотерь следует соответственно повысить начальную температуру воздушной струи. [3]
В данном случае действуют оба механизма усиления теплообмена. Увеличение Хэ достигло 1 5-кратного. [4]
![]() |
Картина срыва газовых свечей при повышении напряжения. [5] |
Наши эксперименты позволяют сделать вывод о решающем значении именно электрокоиндуктивной формы усиления теплообмена в коронном разряде. [6]
Повышение скорости воздуха при низких температурах ухудшает самочувствие, так как способствует усилению теплообмена и переохлаждению. [7]
Увеличение скорости горения связано с турбулизацией фронта горения, которая также ведет к усилению теплообмена между газами горения в прифронтовом слое жидкости. [8]
Искривление, иначе говоря увеличение поверхности контакта газов и жидкости, должно влечь за собой усиление теплообмена между продуктами горения и жидкостью и вследствие этого ускорение парообразования и горения. Если кинетические и термохимические константы реакции в газовой фазе таковы, что горячие газы в состоянии переварить усиленно поступающие пары, иначе говоря, если ускорение парообразования ведет за собой ускорение химической реакции в газах ( на единицу сечения трубки) вследствие увеличения поверхности горения паров или турбулизации зоны реакции, то горение может ускориться. В противном случае горение сначала несколько ускоряется, во вследствие усиления парообразования слой паров становится толще, удаляет горячую зону от поверхности жидкости и уменьшает поэтому количество тепла, передаваемого ей газами в единицу времени. В то же время при искривлении поверхности жидкости утончается в большей или меньшей степени прифронтовой прогретый ее слой, что ведет к усиленной теплоотдаче в глубь жидкости. [9]
Температурный р ш его работы определяется условия - ми устойчивости, а последняя ухудшается при усилении теплообмена между входящим и отходящим газовыми потоками. [10]
![]() |
Картина срыва газовых свечей при повышении напряжения. [11] |
Следовательно, в случае однородного поля электрический ветер возникает тоже и, если теоретическая зависимость ( 10) справедлива, он должен вызывать усиление теплообмена. Опыты по интенсификации конвективных явлений в однородное поле нами не ставились, поэтому данный вывод нельзя считать экспериментально подтвержденным. [12]
Важно подчеркнуть, что выполнение только первого условия ( в части поперечных перемещений частиц) при сохранении срг Д само по себе также может способствовать усилению теплообмена со всем потоком за счет гидромеханического воздействия на пограничный слой и уменьшения его толщины. [13]
Важно подчеркнуть, что выполнение только первого условия ( в части поперечных перемещений частиц) пр И сохранении ф 1 само по себе также может способствовать усилению теплообмена со всем потоком за счет гидромеханического воздействия на пограничный слой и уменьшения его толщины. [14]
Внутри струи для теплообмена решающую роль играет теплопроводность, а на поверхности - конвекционная теплопередача от струи к воздушной среде. Усиление теплообмена под влиянием конвекции обычно осуществляется путем продувки воздуха в направлении, перпендикулярном движению волокна в шахте. Для решения проблемы теплообмена в процессе формования необходимо знать коэффициент теплопередачи ос. [15]