Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Теплообмен между водой и воздухом

    При соприкосновении воздуха с большим количеством воды, во много раз превосходящим то количество ее, которое может быть воспринято воздухом путем испарения, как это имеет место в камерах для обработки воздуха соприкосновением с водой (рис. 86), адиабатические условия нарушаются теплообменом между водой и воздухом. При этом изменение состояния воздуха может характеризоваться зависимостями иными, чем адиабатическое испарение. [c.183]


    Теплообмен между водой и воздухом [c.348]

    Теплообмен между водой и влажным воз-ду.чом. Над поверхностью воды с температурой г, движется влажный воздух с температурой 1г И парциальным давлением водя- [c.110]

    Теплообмен между водой и влажным воздухом [c.350]

    ТЕПЛООБМЕН МЕЖДУ ВОДОЙ И ВОЗДУХОМ [c.110]

    До настоящего времени в холодильных установках в подавляющем большинстве применяются аппараты рекуперативного (поверхностного) типа. Исключение составляют контактные воздухоохладители, охлаждаемые хладоносителем, и испарительные конденсаторы, в которых часть процесса, а именно теплообмен между водой и воздухом осуществляется контактным способом. [c.8]

    При абсорбции M - I ia водой и контактном теплообмене между горячим воздухом и водой объемные коэффициенты массопередачи и теплоотдачи, отнесенные к объему шаровой насадки, оказались почти на два порядка выше, чем в случае наиболее эффективных насадочных колонн [4]. [c.47]

    В поверхностных воздухоохладителях теплообмен между охлаждаемым воздухом и охлаждающей средой (холодильным агентом) осуществляется через теплообменную поверхность. В контактных воздухоохладителях воздух охлаждается при непосредственном контакте с охлаждающей средой, например ледяной водой или рассолом. Воздухоохладители этого типа получили распространение в системах кондиционирования воздуха. [c.116]

    Ледяной покров изолирует воду от атмосферы в термическом отношении и выполняет роль регулятора в теплообмене между водой и воздухом. Если через лед удаляется в воздух больше тепла, чем поступает к нему из воды, то толщина льда увеличивается в противном случае лед подтаивает. Очевидно, что лед всегда стре- [c.306]

    На протяжении времени между половиной июня и началом сентября нет смысла следить за теплообменом между водой и воздухом в этот период разность температур между водой и воздухом иногда меняет знак, прямой теплообмен чередуется с обратным и оба вообще незначительны ввиду малой разности температур между водой и воздухом. Не уклоняясь далеко ст истины, условимся считать, что результирующий теплообмен в этот период равен нулю. Зато решающее значение приобретает теплообмен между морем и атмосферой, начиная с конца сентября, в октябре и в начале ноября. Потери тепла, вычисляемые по формуле (103), быстро возрастают при осеннем падении температуры, когда еще не возник ледяной покров и когда он еще очень тонок. Нарастание потерь прекращается в октябре, когда возникает утолщающийся ледяной покров и начинает проявлять свои свойства мощного теплового изолятора. Именно поэтому к концу ноября потери сквозь ледяной покров уменьшаются вдвое, несмотря на то, что температура воздуха продолжает падать. Как видно по кривой 2, падение температуры воздуха продолжается до середины февраля, а между тем к этому времени потери сквозь ледяной покров уменьшаются втрое по сравнению с октябрьскими, как это отчетливо показывает ход кривой 4. Эти потери на конвекционный теплообмен и на эффективную радиацию (в данном случае они объединены на диаграмме) представляют собой самую главную отрицательную составляющую внешнего теплового баланса полярных морей, в отличие от морей жаркого и умеренного поясов. [c.487]


    Отепленная в конденсаторе вода подается в коллектор, распыляется в форсунках. Воздух циркулирует противотоком. В пространстве ниже форсунок происходит теплообмен между водой и воздухом. Охлажденная вода собирается в нижней части кожуха и насосом подается снова на конденсатор. Свежая вода доливается автоматически с помощью поплавкового клапана. [c.115]

    Рассмотрим работу двух регенераторов, в которых осуществляется теплообмен между сжатым воздухом и кислородом (рис. 2-13). Положим, что в данный момент по регенератору 1 проходит воздух (прямой поток), а по регенератору 2 — кислород (обратный поток), как показано сплошными линиями. Проходя холодную насадку в регенераторе 1, воздух несколько подогревает ее, а сам охлаждается при этом содержащиеся в воздухе водяной пар и углекислый газ конденсируются. Водяной пар оседает на поверхности насадки в виде воды до 0°, затем в виде переохлажденной воды до температуры примерно — 30° и при более низких те.мпературах — в виде льда. Двуокись углерода высаживается на насадке в твердом состоянии. В регенераторе 2 в это время кислород, проходя через насадку в противо- [c.115]

    Теплообмен между водой и влажным воздухом. Для изображения и расчетов процессов, происходящих во влажном воздухе, служит й, -диаграмма, схематически изображенная на рис. 219. Если над поверхностью воды температурой движется влажный воздух температурой и парциальным давлением водяного пара, то вблизи поверхности при турбулентном движении воздуха образуется пограничный слой, представляющий термическое сопротивление теплообмену и влагообмену. Влагообмен происходит вследствие наличия разности парциальных давлений водяного пара у поверхности р , где воздух насыщен водяными парами, и вдали от нее [c.438]

    При отсутствии разделительной стенки теплообмен между двумя средами сопровождается массообменом и в большинстве случаев им определяется. При контактировании воздуха с относительной влажностью менее 100% с водой, стекающей " пленкой по насадке скруббера, коэффициент теплоотдачи рассчитывают по уравнению  [c.143]

    Сколько времени будет жить молекула в адсорбционном слое Очевидно, до тех пор, пока не получит за счет флуктуации теплового движения необходимой энергии, достаточной для преодоления удерживающих сил, г. е. энергии адсорбции. За время пребывания молекул на поверхности происходит теплообмен между адсорбатом и адсорбентом, газ нагревается от контакта с горячей поверхностью и наоборот. Таким путем нагревается воздух, контактирующий с нагретой солнцем почвой и водой, с горячей печью и т. д. Этот результат адсорбции, как замечает де Бур, для человека гораздо более важен, чем все технические приложения адсорбции вместе взятые, ибо без такого теплообмена за время задержки, жизнь на земле была бы невозможна. [c.130]

    В поверхностных конденсаторах теплообмен между паром и охлаждающей водой (или воздухом) совершается через разделяющую их теплопроводящую стенку при этом пространство, в котором происходит конденсация, может находиться под атмосферным или другим давлением. Если конденсационная установка работает под вакуумом, необходимо создавать разрежение в том аппарате, откуда поступает на конденсацию пар, и постоянно поддерживать это разрежение, а также возвращать для использования конденсат при возможно более высокой температуре. [c.391]

    Большой интерес представляет парогазовая смесь при высоких температурах (1000—1500° К), поскольку получение водяного пара или нагретого воздуха с такой температурой требует преодоления значительных технических трудностей, из которых главной является создание теплообменных аппаратов, обеспечивающих значительный перенос тепла через стенку. В процессе же получения парогазовой смеси, когда теплообмен между продуктами сгорания и водой осуществляется непосредственным контактом, эта трудность автоматически отпадает. [c.75]

    В оросительных теплообменниках водяная поверхность обдувается воздухом, при этом происходит теплообмен между воздухом и водой. Кроме того, в зависимости от состояния воды и воздуха может иметь место испарение или конденсация влаги. [c.81]

    В целях расширения диапазона изменения критерия Рг была получена обобщающая корреляция [195] на основании исследований авторов по теплообмену между частицами и воздухом, а также водой  [c.103]

    Считается, что на режим работы бассейна влияют температура воздуха, его относительная влажность, скорость ветра и интенсивность солнечных лучей. По-видимому, второстепенное влияние оказывают теплообмен между почвой и водой, изменения температуры и влажности воздуха при движении над водой и осадки (дождь, снег). [c.486]

    Охлаждение в поверхностных холодильниках. Охлаждение жидкостей и газов наиболее часто проводят в поверхностных холодильниках, где теплообмен между охлаждаемой жидкостью (или газом) и охлаждающей средой протекает не при их непосредственном соприкосновении, а путем передачи тепла через металлические стенки. В качестве охлаждающих агентов чаще всего используют воду и воздух. [c.379]


    Несмотря на то, что в весовом балансе охладителя испарившаяся жидкость имеет малое значение, в тепловом отношении испарение воды является важнейшим охлаждающим фактором, сохраняющим свое значение в течение почти всего года. Так, в летнее время путем испарения воды отводится примерно до 90% тепла, отдаваемого в охладителе циркуляционной водой. Только в зимнее время в связи с ростом разности температур между водой и воздухом, а также из-за малой разности влагосодержаний доля испарения в общем теплообмене падает примерно до 30%. [c.384]

    В поверхностных конденсаторах теплообмен между конденсируемым паром и охлаждающей водой (или воздухом) совер- [c.205]

    Таким образом, теплообмен между водой и воздухом осуществляется так же, как и в описанных выше граиирнях. [c.262]

    Эксперименты по испарению жидкостей со свободной поверхности. Одновременно с опытами по теплообмену между воздухом и сухим телом были проведены эксперименты по теплообмену между нагретым воздухом и поверхностью жидкости. Жидкость наливали в металлический противень, изготовленный из нержавеющей стали 1Х189Т размером 45x100x76 мм. Из этой же стали изготовляли сухое тело в виде полого параллелепипеда размером 45 х X 100x76 мм. В параллелепипед вода поступала из сосуда и по выходе из него сливалась в бак, который взвешивали. [c.98]

    Производство теплой воды с необходимой для бассейнов и купален температурой (50—80 °С) с теплотехнической точки зрения весьма эффективно. Ее стоимость в дальнейшем может быть существенно снижена за счет применения горелок погружного сжигания газа. Теплообмен между продуктами сгорания и водой при прямом контакте и перемешивании весьма эффективен. При подаче газа и воздуха под давлением хорошо разработанной системой погружного сжигания можно обеспечить получение теплой воды с минимальными затратами. Другой способ нагрева — двухступенчатый теплообмен продуктов сгорания с водой. В этом случае сначала холодная вода промывает дымовые газы в герметичной колонне, а затем подогретая вода снизу колонны направляется на догре-вание в обычный теплообменник, оборудованный горелками, работающими на СНГ. Наконец, могут применяться и стандартные водоподогреватели для удовлетворения потребности в горячей воде центрального отопления, душевых, обогрева проходов, подогрева полов и т. п. Использование СНГ обеспечивает получение значи- [c.212]

    Виаине С., Жозеф Ж-, Даан Ж. Теплообмен между поверхностью, нагретой до высокой температуры, и нормально падающей -струей смеси воздуха с распыленной водой. — Общество Бертэн и К°. Отдел теплопередачи и переноса массы. Франция/ Пер. с франц. -№ 80/10747.-М. ГПНТБ, 1980, 11 с. [c.214]

    Время жвзви молекулы в адсорбционном слое невелико. Но зе это время успевает произойти теплообмен между газом и адсорбентом. Таким путем нагревается воздух, контактирующий с нагретой Солнцем почвой и водой, горячей печью и т. д. Это гораздо важнее для человека, пбо без этого жизнь на Земле была бы невозможна. [c.40]

    В поверхностных конденсаторах теплообмен между конденсируе- " мым ларом и охлаждающей водой (или воздухом) совершается через [c.322]

    В поверхностных конденсаторах теплообмен между паром и охла-ждаюш,ей водой (или воздухом) совершается через разделяющую их 1 [c.353]


Смотреть страницы где упоминается термин Теплообмен между водой и воздухом: [c.125]    [c.431]    [c.209]    [c.258]    [c.188]    [c.421]    [c.170]    [c.274]    [c.350]    [c.242]   
Смотреть главы в:

Холодильные машины и аппараты -> Теплообмен между водой и воздухом

Холодильная техника Кн. 1 -> Теплообмен между водой и воздухом


Холодильная техника Кн. 1 (1960) -- [ c.139 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Водя и воздух Вода

Воздух в воде



© 2025 chem21.info Реклама на сайте