Cтраница 1
![]() |
Профили поверхностей с искусственной шероховатостью. [1] |
Вопросы интенсификации теплообмена имеют важное значение для многих отраслей техники. Поэтому исследования в этом направлении представляют большой практический интерес. [2]
![]() |
Некоторые характерные примеры развитых поверхностей. [3] |
Вопросы интенсификации теплообмена актуальны для все возрастающего числа технических дисциплин, в которых приходится иметь дело с различными формами передачи энергии. Эти отрасли техники выдвигают высокие требования к эффективным теплообменным устройствам, касающиеся сокращения их массы, объема, снижения стоимости или оптимизации формы. Теплообмен развитых поверхностей представляет собой раздел теплопередачи, изучающий высокоэффективные теплообменные устройства и их работу в различных условиях. [4]
Подробно вопросы интенсификации теплообмена со стороны газообразных сред освещены в гл. [5]
Рассмотрены вопросы центробежной интенсификации теплообмена применительно к каналам ядерных реакторов, описаны эксперименты по интенсификации конвективного - теплообмена, теплообмена при поверхностном кипении с недогревом; при объемном кипении. Предложены пути оптимизации конструкций интенсификаторов, создающих вращение потока. [6]
Выше было отмечено, что вопросы интенсификации теплообмена играют исключительно большую роль при конструировании термоэлектрических устройств. [7]
При применении их на реакторах особое значение имеет вопрос интенсификации теплообмена со стороны воздуха, в частности на реакторах СРЕ ( США) и Рапсодия ( Франция) с этой целью применены сребренные трубы. [8]
В современной энергетике, характеризующейся тенденцией увеличения единичной мощности котлоагрегатов, вопрос интенсификации теплообмена в топочной камере-является одним из наиболее актуальных. [9]
В сиязн с созданием для химических производств укрупненных аппаратов повышенном единичной мощности особо важное значение приобретают вопросы интенсификации теплообмена. [10]
Представлены новейшие данные теоретических и экспериментальных исследований конвективного переноса, при ламинарном и турбулентном смывании гладкотрубных и сребренных пучков труб в широком диапазоне чисел Рейнольдса и Прандтля. Значительное внимание уделено вопросам интенсификации теплообмена, в том числе и при течении двухфазного потока, особенностям теплообмена и гидравлики при течении жидкого металла в пучках, вопросам повышения эффективности и компактности трубчатых теплообменников. [11]
Лакокрасочные материалы уже давно нашли широкое применение не только для обеспечения коррозионной защиты металлических поверхностей, IHO и для придания определенных оптических и теплофизических свойств защищаемой поверхности. В практике современного машиностроения большое внимание уделяется вопросам интенсификации теплообмена различных конструкций. В последнее время в связи с развитием многих отраслей промышленности, и в частности ракетной техники, скоростной авиации, двигателестроения, тепловая защита приобретает особо важное значение. [12]
Наиболее часто применяют воздушное охлаждение. При проектировании вихревых аппаратов с воздушным охлаждением особое внимание уделяют вопросам интенсификации теплообмена между наружной стенкой и охлаждающим воздухом. В отличие от водяного охлаждения здесь наименьшее значение имеют коэффициенты теплоотдачи с наружной стороны стенки. Число ребер ограничено; в большинстве случаев его выбирают максимально возможным для принятой технологии изготовления. [13]
Сборник содержит анализ газовых регенеративных холодильных циклов; результаты исследования регенераторов с насыпной каменной насадкой и процесса вымораживания в них двуокиси углерода. Описана электрическая модель регенератора, результаты исследования радиального турбодетандера с парциальным подводом газа, стационарные газификационные установки. Рассмотрены вопросы интенсификации теплообмена и стабилизирования роторов посредством вибрации. Освещены вопросы модернизации оборудования производства редких газов. [14]
Теплофизика с давних времен, больше чем любая другая область физики, занимается вопросами фазовых превращений. По этой проблеме во многих странах проведено большое число исследовательских работ, благодаря чему сделан существенный шаг вперед ib развитии теплофизики при конденсации пара. Получены экспериментальные данные по конденсации паров в присутствии неконденсирующихся газов на твердых поверхностях, которые обобщены в виде разнообразных критериальных уравнений. В частности, проблемы теплоотдачи при конденсации водяного пара в жидкость из парогазовых смесей при непосредственном смешении теоретически не решены, а экспериментальные данные, необходимые для расчета аппаратов подобного рода, недостаточны. Этим объясняется тот факт, что до настоящего времени расчет вакуумных-теплообменных аппаратов, работающих при параметрах ниже тройной точки, в основном базировался на данных, полученных для давлений, близких к атмосферному. Такие данные не только не достаточны для решения вопросов интенсификации теплообмена, но и не могут служить надежным основанием для современных практических расчетов. [15]