Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Плиты, теплоотдача

Фиг. 17. Зависимость коэффициента теплоотдачи а от высоты плиты Н при естественной конвекции. Фиг. 17. <a href="/info/26365">Зависимость коэффициента</a> теплоотдачи а от высоты плиты Н при естественной конвекции.

    Опыты, проведенные с применением горизонтальных трубок, показали, что коэффициент теплоотдачи последних составляет величину приблизительно около 90% от значений коэффициентов, замеренных у вертикальных плит. [c.36]

Табл. 4 (Нуссельт) содержит коэффициенты теплоотдачи горизонтальных и вертикальных плит при различных значениях разности температур М. Табл. 4 (Нуссельт) содержит <a href="/info/120288">коэффициенты теплоотдачи горизонтальных</a> и вертикальных плит при <a href="/info/736172">различных значениях</a> разности температур М.
    На фиг. 32 изображена кривая зависимости коэффициента теплоотдачи от разности температур между поверхностью конденсации и паром. Пять кривых, вычерченных пунктиром, изображают результаты, полученные измерениями на.пяти отдельных участках поверхности конденсации, следующих сверху друг за другом. Коэффициент а имеет максимальное значение на первом верхнем участке плиты и уменьшается по направлению к нижней грани поверхности конденсации. Помимо кривых, полученных в эксперименте, на фигуре изображены также сплошные кривые, полученные расчетным путем по уравнению Нуссельта. [c.86]

    Изображение экспериментальных зависимостей q = f a), полученных при кипении различных жидкостей на горизонтальной плите, в логарифмической системе координат показывает, что все кривые имеют приблизительно одинаковый наклон, при котором /г = 0,70,83. Это дает возможность использовать результаты, полученные в опытах с некоторыми жидкостями, для расчетов теплоотдачи при кипении других жидкостей. [c.116]

    Теплоотдача зависит в основном от вида высушиваемого материала, так как коэффициент теплоотдачи со стороны теплоносителя (будь то жидкость или пар) по сравнению с коэффициентом теплоотдачи от плиты к материалу будет относительно велик. [c.241]

    Значения коэффициента теплоотдачи лучеиспусканием зависят также от размеров плит и от их расстояния одна от другой. При нагреве паром и при й = 5 ккал/м час°С в зависимости от разме ров плит и расстояния между ними были получены следующие результаты  [c.241]

    Как видно из схемы движения теплоагентов (рис. 87, а), оба теплоносителя вводятся через четыре сквозных канала, образованных отверстиями в плитах. В каждой полости, образованной плитами, два отверстия ограничены прокладками, а через два других теплоноситель входит в полость. Таким образом осуществляется раздельное движение двух веществ. Рифленые пластины обеспечивают жесткость и повышают коэффициенты теплоотдачи за счет турбулизации потока. Пластину штампуют из листов нержавеющей стали толщиной 2—1,5 мм и затем полируют. Уплотняются пластины с помощью резиновых прокладок. Один из типов расположения прокладок показан на рис. 87, г. [c.103]


    Приближенно скорости испарения жидкого водорода с различных поверхностей были измерены с помощью киносъемок, проводившихся во время опытов по выливанию жидкого водорода на гравий, асфальт и стальные плиты. Большая поверхность теплоотдачи, прихо- [c.177]

    Коэффициенты теплоотдачи для различных поверхностей полости нагнетания в ступенях небольшой производительности были измерены экспериментально и составили у клапанной плиты 356—400 Вт-м- -К" перегородки 650—700 Вт-м- -К клапанов в момент открытия 1100—1400 Вт-и- -К у остальной поверхности 250—300 Вт-м- -К . [c.64]

    При использовании формулы (272) для горизонтальных плит определяющим размером является меньшая сторона плиты. Коэффициент теплоотдачи зависит от положения поверхности нагрева горизонтальной плиты. Если теплообменная поверхность обращена кверху, то рассчитанное значение а увеличивают на 30%, если вниз, то а уменьшают на 30%. [c.115]

    Конденсация на нижней поверхности горизонтальной плиты. В этом случае применимо уравнение теплоотдачи [29] [c.129]

    Нагревание форм при вулканизации производят только с двух сторон —сверху и снизу поэтому нельзя производить вулканизацию на прессе изделий большой высоты во избежание неравномерной вулканизации. Температура различных частей плит вулканизационного пресса неодинакова температура средней части поверхности плиты на 3—5 °С выше, чем температура поверхности плиты у ее краев, вследствие более интенсивного охлаждения краев плиты. Температура поверхности паровых плит из-за теплоотдачи несколько ниже температуры теплоносителя. Температура вулканизации на прессах бывает обычно в пределах от 140 до 160 °С. Продолжительность вулканизации на прессах зависит от температуры вулканизации (температуры теплоносителя), размера изделий и от рецептуры резины. Она обычно составляет ог 6—10 мин до 60—90 мин. [c.346]

    Выразим в уравнении (2—59) критерии Ми, Сг и Рг через составляющие их величины и подставим соответствующие значения коэффициентов С и п. Тогда получим для труб и вертикальных плит следующие выражения коэффициентов теплоотдачи при Сг-Рл=5-10=—2-10  [c.314]

    Пусть необходимо рассчитать теплоотдачу от плоской плиты, имеющей постоянную температуру / ,, потоку жидкости, обладающему постоянной скоростью. Первая часть плиты длиной ха не нагревается -и не имеет температуру, равную температуре омывающей среды (рис. 7-3). Гидродинамический пограничный слой начинается у перед- [c.220]

    Для расчета теплоотдачи от плиты по формуле (8-12) в качестве величины нужно взять скорость свободного потока, а в качестве — температуру свободного потока. Подстановка значения напряжения сдвига из формулы (6-33) и отношения скоростей из формулы (6-37) дает следующий результат  [c.270]

    Опорные прокладки /2 устанавливают на верхней и нижней плитах стационарных форм для уменьшения площади их контакта с плитами пресса и образования воздушного зазора, уменьшающего теплоотдачу от формы в плиты пресса. Опорные прокладки могут быть выполнены отдельно или за одно целое с спорными плитами в первом случае высота прокладки 15 мм, во втором — 5...8 мм. [c.235]

    Р — площадь теплоотдающей поверхности плит и пресс-форм, м АГ — разность между температурой поверхности теплоотдачи и окружающей среды, К Тп, То — температуры поверхности и окружающей среды. К К — коэффициент излучения. [c.116]

    Горячеканальный коллектор 10 обогревается нагревательными элементами, которые запрессованы в него с обеих сторон для равномерного обогревания. Чтобы снизить теплоотдачу за счет излучения на плиты формы, на горячеканальном коллекторе установлены рефлекторные плиты 27, с помощью которых экономится до 30% энергии нафева. Кроме того, кольца 16, выполненные из титанового сплава, из-за своей плохой теплопроводности способствуют тому, чтобы как можно меньше тепла отдавалось на плиты формы. [c.222]

    Для обогрева паром поперек плиты просверливают каналы. Входы и выходы этих каналов соединены между собой таким образом, что пар, проходящий по ним, совершает зигзагообразный путь, что увеличивает его теплоотдачу. [c.421]

    Сип. Тогда получим для труб и вертикальных плит следующие выражения коэффициентов теплоотдачи при Сг.Р/- = 5. 10= —2. 10" [c.274]

    Естественная конвекция носит всегда явно выраженный ламинарный характер. Однако, если поверхность нагрева имеет большую высоту, то поток нагретой жидкости или газа по мере удаления от нижней грани перестает быть спокойным и может стать турбулентным в некоторых случаях он может даже отделиться от стенки. Поэтому коэффициент теплоотдачи а не является постоянным на всем протяжении вертикальной плиты или трубки (фиг. 17). На кижней границе величина коэффициента теплоотдачи велика, по мере подъема по стенке а постепенно уменьшается, так как увеличивается толщина лам1Инарно перемещающегося вдоль стенки потока жидкости. Если пограничный слой становится турбулентным, то указанный коэффициент вновь повышается. Теоретически выведенное для местного коэффициента теплоотдачи а уравнение, правильность которого была проверена измерениями температурного и скоростного полей у вертикальной стенки, содержит в данном случае, по.лшмо разности температур А/, значение высоты плиты или поверхности Я  [c.34]


    При чисто капельной конденсации, которая может иметь место, напрпмер, на медной плите, покрытой тонким слоем бензилового меркаптана, коэффициент теплоотдачи а на вертикальных поверхностях стенок и трубок при скорости пара 12 м1свк достигает очень высоких значений а = 50 000ч-250 ООО ккаЛ 1м час °С. [c.93]

    Измерения теплоотдачи в теплообменниках, состоящих из плит, показали, что тепловой расчет этих аппаратов можно проводить так же, как и расчет трубчатых теплообменнико-в. Было произведено, например, нйследование теплообмена между горячим и холодным растворами алюмината натрия. Поверхность плиты была равна 0,4 м , ширина проточного канала 4 мм, длина пути щелока по теплообменнику равнялась 11 м. Измерения производились дваж-15 227 [c.227]

    Критериальные соотношения типа Nu = (GrPr)" применимы для расчета теплоотдачи любых жидкостей и газов для тел произвольной формы и размера. Если уравнения применяются для расчета коэффициентов теплоотдачи горизонтальной плиты, то в качестве определяющего размера берется не высота плиты, а ее меньшая сторона. При этом коэффициент теплоотдачи увеличивается приблизительно на 30%, если поверхностью теплообмена является верхняя поверхность плиты, и уменьшается на 30%, если этой поверхностью является нижняя поверхность плиты. Из уравнения (44), применяемого при значениях произведения СгРг>2- [c.37]

    За элемент времени йх будет поглощено количество тепла dQ, которое равно аЕ а — коэффициент поглощения поверхностью — в °С). Часть поглощенного тепла тратится на нагревание плиты. Если плотность плиты р, а теплоемкость ее С, то тепло, необходимое для ндгревания плиты на dt, составляет (на единицу поверхности) Ср1 dt. Остаток поглощенного тепла отдается путем конвекции газу, протекающему вдоль поверхности плиты. Обозначив через а коэффициент теплоотдачи путем конвекции от плиты к газу, получим количество тепла, отданного путем конвекции . [c.313]

    Здесь Q — общее количество теплоты, расходуемое за цикл работы пресса, Дж Qi= M A7 i, Р2 = СфМфД7 2 — количества теплоты, затрачиваемые на нагрев изделий и пресс-форм, соответственно, Дж Qз = aFф (Тф—Та) ii, Q4 — oiF (Т —То) tu — количества теплоты, рассеиваемые в окружающую среду пресс-формами и плитами пресса, Дж с, Сф — удельные теплоемкости резиновой смеси и материала пресс-формы, Дж/(кг-К) Мф — массы изделий и пресс-формы, кг t T, t T — изменение температуры резиновой смеси и пресс-форм в процессе их нагрева, соответственно, К а — коэффициент теплоотдачи от поверхности пресс-форм и плит к окружающему воздуху, Вт/(м -К) Рф, Г п — площади открытых поверхностей пресс-форм и плит пресса, м Тф, Т , Та — температуры наружных поверхностей пресс-форм, плит и температура воздуха в производственном помещении. К tu — время цикла прессования, с. [c.124]

    В данном случае приближенно ддя определения коэффициента теплоотдачи соярикосновением с можно использовать формулу М. А. Михеева [28], выведенную для теплоотдачи от гладкой плиты к подвижному воздуху [c.307]


Смотреть страницы где упоминается термин Плиты, теплоотдача: [c.225]    [c.37]    [c.63]    [c.291]    [c.313]    [c.449]    [c.449]    [c.136]    [c.265]    [c.291]    [c.147]   
Теплопередача (1961) -- [ c.341 , c.428 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Плиты



© 2025 chem21.info Реклама на сайте