Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Таким образом, чтобы рассчитать необходимую для проведения теплового процесса поверхность теплопередачи, нужно помимо движущей силы Л/ .р определить коэффициент теплопередачи, значение которого зависит от ряда факторов, в том числе от вклада в общую скорость процессов переноса теплоты скоростей отдельных видов переноса-теплопроводности, теплового излучения, конвекции.

ПОИСК





Теплопроводность

из "Процессы и аппараты химической технологии Часть 1"

Таким образом, чтобы рассчитать необходимую для проведения теплового процесса поверхность теплопередачи, нужно помимо движущей силы Л/ .р определить коэффициент теплопередачи, значение которого зависит от ряда факторов, в том числе от вклада в общую скорость процессов переноса теплоты скоростей отдельных видов переноса-теплопроводности, теплового излучения, конвекции. [c.267]
Таким образом, X показывает, какое количество теплоты проходит вследствие теплопроводности в единицу времени через единицу поверхности теплообмена при падении температуры на один градус на единицу длины нормали к изотермической поверхности. Иначе говоря, коэффициент теплопроводности является физической характеристикой вещества, определяющей способность тела проводить теплоту он зависит от природы вещества, его структуры, температуры и других факторов. [c.267]
Уравнение (11.8) является дифференциальным уравнением теплопроводности в неподвижной среде при установившемся тепловом режиме. Это уравнение в общем виде описывает распределение температур при переносе теплоты теплопроводностью в неподвижной среде. [c.268]
Рассмотрим перенос теплоты теплопроводностью при установившемся процессе через плоскую стенку (рис. 11-1), длина и ширина которой существенно больше ее толщины 5. Примем, что ст.1 изотермические плоские поверхности параллельны оси х, коэффициент теплопроводности в интервале / т. ст.2 не зависит от температуры, изменение температуры происходит только в направлении оси X. При установившемся процессе количества теплоты (подведенное к стенке и отведенное от нее) не изменяются во времени и равны между собой. [c.268]
И С2 примем граничные условия при х = 0 t = /стл и /стл = при X = 5 / - / .2 и /ст.2 = i5 + С2 [из уравнения (11.11)]. [c.269]
Уравнение (11,12) называют уравнением теплопроводности плоской стенки при установивгиемся процессе теплопереноса. В этом уравнении величина /5 характеризует тепловую проводимость стенки, а обратная величина (5/Х,)-термическое сопротивление стенки. [c.269]
Из выражения (11.13) следует, что для многослойной стенки общее термическое сопротивление равно сумме термических сопротивлений отдельных слоев. [c.270]
Уравнение (11.15) называют уравнением теплопроводности ци-лкндрической стенки при установившемся процессе теплопереноса. Из этого уравнения следует, что по толщине цилиндрической стенки температура изменяется по криволинейному (логарифмическому) закону. [c.270]
В том случае, когда отношение Г2/Г1 2 (что характерно, например, для обычных металлических труб, из которых формируются теплообменники), уравнение (11.15) может быть без заметной ошибки заменено уравнением теплопроводности плоской стенки. [c.270]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте