Cтраница 1
Количество сконденсировавшегося пара зависит от условий теплообмена на границе пар - жидкость. Наименьшее количество тепла будет передано от пара к жидкости теплопроводностью. Однако при больших скоростях пара, подаваемого в резервуар, и больших степенях заполнения резервуара возможно перемешивание жидкости и, следовательно, увеличение потока тепла, переданного от пара к жидкости. [1]
Количество сконденсировавшегося пара на стенках резервуара зависит от разности температур на границе пар - стенка и от степени перегрева поступающего в резервуар пара. [2]
Чтобы определить количество сконденсировавшегося пара на внутренней поверхности резервуара, необходимо вычислить теплообмен между паром и стенкой. Теплообмен между жидкостью и внешней средой отсутствует, так как температура жидкости остается равной температуре наружного воздуха в течение всего времени нагнетания и слива. [3]
Путем подбора определяют количество сконденсировавшегося пара и температуру верха колонны. [4]
![]() |
Зависимость состава флегмы конденсатора дистилляции от температуры конденсации. [5] |
Объем слабой жидкости соответствует количеству сконденсировавшихся паров, которые содержатся в газах после кальцинации бикарбоната натрия, и составляет 0 45 - 0 50 ж3 на 1 m соды. [6]
Как изменится коэффициент теплоотдачи и количество сконденсировавшегося пара для условий задачи 19 - 20, если трубы в конденсаторе расположены в коридорном порядке ( рис. 19.2, поз. [7]
После прогрева резервуара резко сокращается количество сконденсировавшихся паров, так как оно ограничивается тепловыми потерями в окружающую среду. При наземном расположении резервуаров эти потери определяются перепадом температур и коэффициентом теплоотдачи. [8]
![]() |
Пора - ловушка ( 1 и гофрированная пора ( 2.| Структурные кривые для пористого электрода с платиновой чернью, полу пенные методом капиллярной конденсации. [9] |
Легко видеть, что, измеряя количество сконденсировавшегося пара в зависимости от величины отношения pslp, можно построить кривые v - г и dv / dr - г. С помощью этого метода удается исследовать поры с радиусом от 15 - 20 до сотен ангстрем, что особенно важно в случае высокодисперсных катализаторов с удельной поверхностью - 20 - 50 м 1г и выше, которые обладают развитой микропористостью. В качестве примера на рис. 203 приведены данные, полученные при капиллярной конденсации азота в порах платиновой черни. [10]
Как изменится в условиях задачи 19 - 22 коэффициент теплоотдачи и количество сконденсировавшегося пара с 1 м длины трубы, если последняя будет расположена горизонтально. [11]
![]() |
Устройство для равномерного распределения потока жидкости по поверхности трубы. [12] |
Тепловой поток может быть найден из уравнения ( 1 - 9) по количеству сконденсировавшегося пара. Режим движения пленки конденсата устанавливается по числу Рейнольдса, отнесенному к пленке. [13]
Само собой разумеется, что количество жидкости, испарившейся с одного мениска пары, должно быть равно количеству сконденсировавшегося пара на противоположном мениске поры. Тогда такой микропроцесс переноса пара внутри поры капилляра термодинамически равнозначен макропро-цесеу переноса жидкости внутри тела с критерием фазового превращения, равным нулю. [14]
Из формул видно, что давление, под которым находится газ, никакого влияния на процесс не оказывает; количество сконденсировавшегося пара при Т Т и количество испарившейся жидкости при Т Тг определяется только начальной и конечной температурой процесса. [15]