Cтраница 1
![]() |
Распространение переднего и заднего фронтов изменения температуры в каждом потоке исходного ( а и модельного ( б теплообменника при Wj iv. [1] |
Задний фронт изменения температуры в исходном теплообменнике совпадает с вертикальным слоем жидкости во втором потоке, который находился в момент t 0 на входе в теплообменник. Поскольку жидкость во втором потоке покоится, понятие распространяющегося заднего фронта теряет смысл. Фактически все точки на оси координат х в исходном теплообменнике, определяющие положение заднего фронта изменения температуры в процессе его движения, совпадают с точкой 1 на рис. 4.15 6, которая является точкой входа модельного теплообменника. В результате получаем, что на входе модельного теплообменника температура меняется во времени так же, как она меняется на заднем фронте изменения температуры в исходном теплообменнике. [2]
![]() |
Распространение переднего и заднего фронтов изменения температуры в каждом потоке исходного ( а и модельного ( в теплообменника при О о2. [3] |
Задний фронт изменения температуры в исходном теплообменнике совпадает с вертикальным слоем жидкости во втором потоке, который находился в момент / 0 на входе в теплообменник. Поскольку жидкость во втором потоке покоится, понятие распространяющегося заднего фронта теряет смысл. Фактически все точки на оси координат х в исходном теплообменнике, определяющие положение заднего фронта изменения температуры в процессе его движения, совпадают с точкой / на рис. 4.15 6, которая является точкой входа модельного теплообменника. В результате получаем, что на входе модельного теплообменника температура меняется во времени так же, как она меняется на заднем фронте изменения температуры в исходном теплообменнике. [4]
Под задним фронтом изменения температуры будем понимать поверхность, по одну сторону которой еще происходит переходный процесс, а по другую уже установились стационарные значения температуры в каждой точке. [5]
После прохождения заднего фронта изменения температуры в исходном теплообменнике устанавливается стационарный режим. [6]
В момент времени / l / w2 задний фронт изменения температуры в исходном теплообменнике достигает выхода и во всех точках теплообменника, в том числе и в точке выхода, устанавливаются стационарные значения Т ( х) и Т 2 ( х) температуры. [7]
В момент времени / l / w2 задний фронт изменения температуры в исходном теплообменнике достигает выхода и во всех точках теплообменника, в том числе и в точке выхода, устанавливаются стационарные значения Т х) и Т ( х) температуры. [8]
Таким образом, в точке входа модельного теплообменника температура жидкости меняется во времени так, как она меняется на заднем фронте изменения температуры по мере его движения со скоростью w в исходном теплообменнике. [9]
Жидкость в первом потоке модельного теплообменника покоится, поэтому фактически все точки на оси координаты х в исходном теплообменнике, определяющие положение заднего фронта изменения температуры в процессе его движения, совмещены с точкой 6 на рис. 4.9, б, которая является точкой входа модельного теплообменника. [10]
Жидкость в первом потоке модельного теплообменника покоится, поэтому фактически все точки на оси координаты х в исходном теплообменнике, определяющие положение заднего фронта изменения температуры в процессе его движения, совмещены с точкой 6 на рис. 4.9 6, которая является точкой входа модельного теплообменника. [11]
Задний фронт изменения температуры в исходном теплообменнике совпадает с вертикальным слоем жидкости во втором потоке, который находился в момент t 0 на входе в теплообменник. Поскольку жидкость во втором потоке покоится, понятие распространяющегося заднего фронта теряет смысл. Фактически все точки на оси координат х в исходном теплообменнике, определяющие положение заднего фронта изменения температуры в процессе его движения, совпадают с точкой 1 на рис. 4.15 6, которая является точкой входа модельного теплообменника. В результате получаем, что на входе модельного теплообменника температура меняется во времени так же, как она меняется на заднем фронте изменения температуры в исходном теплообменнике. [12]
![]() |
Распространение переднего и заднего фронтов изменения температуры в каждом потоке исходного ( а и модельного ( в теплообменника при О о2. [13] |
Задний фронт изменения температуры в исходном теплообменнике совпадает с вертикальным слоем жидкости во втором потоке, который находился в момент / 0 на входе в теплообменник. Поскольку жидкость во втором потоке покоится, понятие распространяющегося заднего фронта теряет смысл. Фактически все точки на оси координат х в исходном теплообменнике, определяющие положение заднего фронта изменения температуры в процессе его движения, совпадают с точкой / на рис. 4.15 6, которая является точкой входа модельного теплообменника. В результате получаем, что на входе модельного теплообменника температура меняется во времени так же, как она меняется на заднем фронте изменения температуры в исходном теплообменнике. [14]
Задний фронт изменения температуры в исходном теплообменнике совпадает с вертикальным слоем жидкости во втором потоке, который находился в момент t 0 на входе в теплообменник. Поскольку жидкость во втором потоке покоится, понятие распространяющегося заднего фронта теряет смысл. Фактически все точки на оси координат х в исходном теплообменнике, определяющие положение заднего фронта изменения температуры в процессе его движения, совпадают с точкой 1 на рис. 4.15 6, которая является точкой входа модельного теплообменника. В результате получаем, что на входе модельного теплообменника температура меняется во времени так же, как она меняется на заднем фронте изменения температуры в исходном теплообменнике. [15]