Cтраница 1
Теплообменные устройства наилучшим образом используются при вертикальном расположении поверхностей теплообмена. [1]
Теплообменное устройство, выполненное в виде изогнутой трубы. [2]
Теплообменное устройство, состоящее из оболочки, охватывающей корпус сосуда или его часть, и образующее совместно со стенкой корпуса сосуда полость, заполненную теплоносителем. [3]
Теплообменное устройство, выполненное в виде изогнутой трубы. [4]
Теплообменные устройства с паровым обогревом широко применяются в промышленности. [5]
Теплообменные устройства ( рубашки и змеевики) реакционных аппаратов характеризуются ограниченностью поверхности теплообмена и сравнительно невысокой теплопроизводительно-стью. Область применения тепло-обменных устройств непосредственно в реакторах ( без выносных теплообменников) сводится к случаям малых тепловых нагрузок при нагревании или охлаждении. [6]
![]() |
Зависимость теплоотдачи цилиндра от угла атаки i. [7] |
Теплообменные устройства сравнительно редко выполняются из одной поперечно омываемой трубы, так как поверхность теплообмена при этом невелика. Обычно трубы собирают в пучок. [8]
Теплообменные устройства сравнительно редко выполняются из одной поперечно-омываемой трубы, так как поверхность теплообмена при этом невелика. Обычно трубы собирают в пучок. [9]
Теплообменные устройства применяют для улучшения теплообмена между обжигаемым материалом и дымовыми газами. Их устанавливают внутри барабана печи. При этом конструкция теплообменников печей для мокрого и сухого способов отличается только в зоне сушки. Так, в барабане печей для мокрого обжига применяют корабельные стальные цепи и фильтры-подогреватели. В результате улучшаются условия поглощения материалом тепла из дымовых газов и ускоряется сушка шлама. [10]
![]() |
Схемы расположения труб в коридорных ( а и шахматных ( б пучках труб и характер движения жидкости в них. [11] |
Теплообменные устройства сравнительно редко выполняются из одной поперечно-омываемой трубы, так как поверхность теплообмена при этом невелика. Обычно трубы собирают в пучок. [12]
Теплообменные устройства весьма разнообразны по конструктивному оформлению, геометрическим характеристикам и условиям эксплуатации. [13]
Теплообменные устройства, в которых горячий поток ( горячий газ, пар или горячая жидкость) и холодный поток движутся параллельно друг другу, но обычно в противоположных направлениях. Их разделяют тонкие металлические стенки так, что один поток охлаждается, а другой нагревается. [14]
Теплообменные устройства с испытывающим фазовое превращение теплоносителем внутри пористых элементов обладают рядом качественно новых свойств по сравнению с такими устройствами, где теплоноситель - однофазный. Одной из причин этого является особенно высокая интенсивность теплообмена при фазовом превращении теплоносителя внутри проницаемой матрицы. Структура потока и механизм теплообмена в этом процессе имеют ряд особенностей и качественно отличаются от аналогичных характеристик в каналах обычных размеров. [15]