Cтраница 1
Количество конденсирующихся паров может быть подсчитано в зависимости от длины трубы из условий теплопередачи. Величина - dp / dL определяется как функция длины трубы по уравнению ( П-133) и рис. П-48. Падение давления рассчитывается путем численного интегрирования площади, ограниченной кривой, выражающей зависимость градиента давления от длины трубы. Потеря давления в реальном конденсаторе включает в себя потери у входа и в коллекторе. [1]
Количество конденсирующегося пара и образовавшейся воды определяется по разности между общим расходом пара и количеством пара, уносимого газами. [2]
![]() |
Схема конечного охлаждения этог не сделать, то он будет газа. выделяться на насадке гра. [3] |
Количество конденсирующихся паров нафталина невелико, так как температуры газа после первичного и конечного охлаждения примерно одинаковы. [4]
При уменьшении количества конденсирующегося пара давление в конденсаторе уменьшается, причем это давление зависит от температуры охлаждающей воды и производительности эжектора. [5]
![]() |
Конденсатный пароструйный эжектор. [6] |
Нарушение работы конденсатных эжекторов является результатом несоответствия между количеством конденсирующегося пара в главном конденсаторе и производительностью эжектора. [7]
Видно, что при горизонтальном расположении трубы и прочих равных условиях количество конденсирующегося пара на ней увеличивается в 4 78 / 2 541 88 раза. Это объясняется более высоким значением среднего коэффициента теплоотдачи горизонтальной трубы по сравнению с вертикальной. [8]
Быстрота выкипания охладителя определяется разностью температур между охладителем и стенками ловушки и количеством конденсирующихся паров. Тепло, поглощаемое охладителем, почти полностью передается излучением, так как теплопроводность газов в вакуумной установке практически ничтожна. [9]
Если температура исходной смеси ниже температуры кипения, то происходит частичная конденсация паров; количество конденсирующихся паров определяется количеством тепла, необходимым для нагревания смеси до точки кипения. [10]
По этому уравнению можно вычислить средний коэффициент теплоотдачи для всей трубки, если известно количество конденсирующегося пара на единицу окружности трубки. Необходимо только придерживаться одной системы единиц измерения. [11]
Конденсация пара на стенке может осуществляться с образованием капель или сплошной стекающей пленки в зависимости от количества конденсирующегося пара на единице площади стенки и состояния ее поверхности. При достаточно большом парциальном давлении пара в смеси и смачиваемой жидким конденсатом поверхности стенки происходит пленочная конденсация пара. [12]
Быстрота выкипания охладителя определяется двумя следующими условиями: разностью температур между охладителем и стенками ловушки и количеством конденсирующихся паров. [13]
Сравнение полученных значений а к G с ответом к задаче 8 - 4 показывает, что коэффициент теплоотдачи и количество конденсирующегося пара будут примерно в 2 раза меньше, чем при горизонтальном расположении трубы. [14]
При расчете одновременной конденсации паров на поверхности и в объеме обычно требуется определить давление паров р в газе на выходе из конденсатора, количество капель N в единице объема газовой смеси и радиус капель г. Количество конденсирующихся паров определяется скоростью трех процессов: конденсации паров на поверхности трубы, конденсации паров на поверхности капель и образования капель в результате конденсации в объеме. [15]