Cтраница 2
![]() |
Численные значения коэфициента К для пучка труб. [16] |
Теплопереход при свободном движении жидкостей и газов. [17]
Таким образом, свободное движение жидкости определяется теплообменом между жидкостью и телом. Количество передаваемого тепла пропорционально поверхности тела и разности температур поверхности и жидкости, поэтому свободное движение жидкости количественно определяется в основном именно этими двумя факторами. Температурным напором определяется разность плотностей и подъемная сила, а площадью и формой поверхности - зона распространения процесса. В зависимости от значения и соотношения температурного напора и размеров поверхности движение жидкости может иметь различный характер. [19]
Применяется при анализе свободного движения жидкости. [20]
Различают три режима свободного движения жидкости около нагреваемого или охлаждаемого тела: ламинарный, локонообразный и вихревой. Переход от одного движения к другому связан с турбулизацией пограничного слоя свободного потока, которая зависит от разности температур между потоком и твердым телом, а также от линейных размеров тела. [21]
Различают три режима свободного движения жидкости около нагретого ( охлаждаемого) тела: ламинарный, локонообразный и вихревой. Переход от одного режима движения к другому связан с тур-булизацией пограничного слоя свободного потока жидкости. Эта турбулизация наступает тем скорее, чем выше разность температур твердой стенки и невозмущенной части жидкости, а также чем больше линейные размеры тела. В общем случае критерий Нуссель-та при свободной конвекции является функцией критериев Прандтля и Грасгофа и слабо зависит от формы тела. [22]
Процесс теплообмена при свободном движении жидкости характерен для нагрева помещений печами и отопительными приборами, а также охлаждения паропроводов, обмуровки паровых котлов, промышленных печей и потерь тепла в окружающую среду от других теплообменных устройств. Теплоотдача в свободном потоке свойственна для малопроизводительных аппаратов погружного типа; этот случай теплоотдачи характеризуется малой интенсивностью теплообмена. [23]
Процесс теплообмена при свободном движении жидкости наблюдается при нагреве помещений печами и отопительными приборами, при охлаждении паропроводов, обмуровке паровых котлов, промышленных печей и потере тепла в окружающую среду от других тепло-обменных устройств. Теплоотдача в свободном потоке встречается также в малопроизводительных аппаратах погружного типа. Этот случай теплоотдачи характеризуется малой интенсивностью теплообмена. [24]
Исследования показали, что свободное движение жидкости имеет три режима: ламинарный, переходный ( локонообразный) и вихревой. [25]
Исследования показали, что свободное движение жидкости имеет три режима: ламинарный, переходный ( локонообразный) и вихревой. Преобладание того или иного режима зависит от д / разности температур поверхности теплообмена и жидкости, а также от формы и величины поверхности. [26]
При горизонтальном положении трубы свободное движение жидкости создает заметную турбулизацию независимо от направления теплового потока. [27]
Существенно иной характер имеет свободное движение жидкости около нагретых горизонтальных плоских стенок или плит, причем характер этого движения в значительной мере зависит от размеров плиты, а также от положения плиты по отношению к омывающей ее жидкости. [28]
Участок АВ соответствует области свободного движения жидкости, при котором возникновение пузырей возможно, но происходит весьма вяло. Для воды при атмосферном давлении параметры точки В примерно равны: а 1000 Вт / ( м2 - К), А 5 К - Участок ВК соответствует развитому пузырьковому режиму кипения, при котором интенсивно образующиеся пузыри разрушают вязкий подслой на стенке и обеспечивают высокие значения коэффициента теплоотдачи. Аналогичные приведенным выше параметры точки К равны: акр50000 Вт / ( м2 - К), Д кр25 К. В точке К интенсивность образования пара становится больше возможной скорости его отвода от поверхности нагрева. [29]
![]() |
Свободное движение жидкости вдоль горячей вертикальной поверхности ( а и свободная конвекция жидкости в ограниченном объеме ( б. [30] |