Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Основные законы теплопередачи

    Основные законы теплопередачи [c.168]

    Процессы теплопередачи и диффузии подобны [127]. Основным законом теплопередачи в неподвижной среде [c.121]

    Согласно основному закону теплопередачи, отводимое тепло [c.67]

    Целесообразно сразу же сделать предварительный обзор основных законов теплопередачи. [c.17]

    Д) С 5 —тепловые потери в окружающую среду, которые вызываются теплопроводностью стенок аппарата, переходом тепловой энергии в лучистую и конвекцией. В основе подсчетов величины Qs лежат законы теплопередачи. Учение о теплопередаче составляет обширную область знания, которая при современном ее состоянии дает достаточно точные методы вычисления тепло-потерь. В большинстве случаев основные теплопотери в произ-водственных процессах происходят за счет теплопроводности стенок аппарата. Эти потери тепла подсчитываются по уравнениям  [c.86]


    Основными законами, раскрывающими теплопередачу радиацией, являются  [c.28]

    Основные законы, раскрывающие теплопередачу радиацией, следующие. [c.59]

    Классификация. Хим.-технол. процесс в целом - это сложная система, состоящая из единичных, связанных между собой элементов и взаимодействующая с окружающей средой. Элементами этой системы являются 5 групп процессов 1) механические - измельчение, грохочение, таблетирование, транспортирование твердых материалов, упаковка конечного продукта и др. 2) гидромеханические - перемещение жидкостей и газов по трубопроводам и аппаратам, пневматич. транспорт, гидравлич. классификация, туманоулавливание, фильтрование, флотация, центрифугирование, осаждение, перемешивание, псевдоожижение идр. скорость этих процессов определяется законами механики и гидродинамики 3) тепловые - испарение, конденсация, нафевание, охлаждение, выпаривание (см. также Теплообмен), скорость к-рых определяется законами теплопередачи 4) диффузионные или массообменные, связанные с переносом в-ва в разл. агрегатных состояниях из одной фазы в другую,- абсорбция газов, увлажнение газов и паров, адсорбция, дистилляция, ректификация, сушка, кристаллизация (см. также Кристаллизационные методы разделения смесей), сублимация, экстрагирование, жидкостная экстракция, ионный обмен, обратный осмос (см. также Мембранные процессы разделения), электродиализ и др. 5) химические. Все эти процессы рассматриваются как единичные или основные. [c.238]

    Большинство процессов в пищевой технологии протекают в условиях подвода и отвода теплоты. Процессы темперирования и повышения концентрации пищевых сред осуществляют в специальных аппаратах, в которые подаются теплоносители — в основном пар, воздух или горячая вода. Тепловые процессы, протекающие при обработке пищевых продуктов, подчиняются законам теплопередачи. При этом теплофизические свойства объектов обработки оказывают решающее влияние на механизм теплообмена. По-разному осуществляется теплообмен в зависимости от вязкости продукта в жидких средах посредством конвекции, в вязких продуктах посредством конвекции и теплопроводности, в твердых телах посредством теплопроводности. [c.719]

    Книга содержит следующие разделы гидравлика и гидродинамические процессы (перемещение жидкостей, разделение газообразных и жидких неоднородных систем, перемешивание), теплопередача и тепловые процессы (нагревание, охлаждение, конденсация, выпаривание и кристаллизация), диффузионные процессы (основные законы фазового равновесия и диффузии, перегонка жидкостей, сорбционные методы разделения газов, экстрагирование, сушка), термодинамические процессы (сжатие газов, охлаждение до низких температур) и механические процессы (измельчение, грохочение и дозировка твердых материалов). [c.2]


    Принцип действия электропечей сопротивления. Принцип действия электропечей сопротивления схематически представляется следующим образом. Путем пропускания электрического тока через специальное омическое сопротивление (проводник первого рода), представляющее собой металлическую проволоку или ленту, электроэнергия трансформируется в тепловую, в результате чего происходит повышение температуры проводника. Этот проводник мы в дальнейшем будем называть нагревателем. Создавшаяся разность температур между проводником и нагреваемым телом приводит к тепловому потоку от тела более нагретого к менее нагретому, т. е. от проводника (нагревателя) к нагреваемой среде. Прохождение тепла от нагревателя к нагреваемому телу осуществляется согласно законам теплопередачи, а трансформация электроэнергии в нагревателе следует законам электротехники, и поэтому в расчетах электропечей сопротивления основными вопросами являются 1) тепловое действие тока и 2) теплопередача. [c.165]

    Хотя вывод уравнений моделирования нельзя сделать, не пользуясь некоторыми основными положениями (например, необходимо основываться на законах теплопередачи, уравнениях, характеризующих развивающееся давление, и т. д.), для применения конечных формул не нужно ничего знать о таких физических характеристиках перерабатываемого материала, как коэффициент теплопроводности, коэффициент трения, реологические константы и т. д. Единственное требование состоит в том, чтобы эти неизвестные параметры были одинаковы и у прототипа и у модели. [c.39]

    Классическая термодинамика основывается на двух основных законах. Эти законы носят общий характер, так как при их выводе не принимались во внимание структура материала и механизм процесса. Пользуясь этими положениями термодинамики, можно вычислить энергию, потребляемую во время протекания процесса (в виде тепла и механической работы). Однако на практике для понимания процесса недостаточно знать суммарную величину потребляемой энергии. Очень важно иметь представление о скорости его протекания. Эту сторону процесса изучает наука о теплопередаче. Термодинамика и теплопередача дополняют друг друга. На основе термодинамических расчетов составляют тепловой баланс, расчетным путем определяют скорость, с которой тепло подводится к системе или отводится от нее. [c.89]

    Анализ законов тепловыделения и законов теплопередачи позволяет установить следующие основные положения. [c.390]

    Теория турбулентного пограничного слоя в том виде, как она представлена здесь, является в лучшем случае предварительной, поскольку она ограничена некоторыми полуэмпирическими аспектами. Однако эта теория дает выражения для поверхностного трения и теплопередачи, хорошо совпадающие с результатами измерений, и, таким образом, вселяет надежду в тех, кто желает применять ее к задачам, экспериментальные данные для которых еще не получены. Как всегда, такие применения должны делаться с осторожностью, так как теория не может быть полностью выведена из основных законов и зависит от экспериментально определяемых постоянных. Однако в этом отношении предлагаемая теория не отличается от любой другой теории турбулентного пограничного слоя. Построение теории турбулентного пограничного слоя, исходящей из основных законов, остается одной из важных нерешенных задач газовой динамики. [c.277]

    Однако было бы весьма ошибочным сведение курса теплопередачи к роли сборника простейших расчетных формул. В наше время практика непрестанно выдвигает перед учением о теплообмене новые и разнообразные задачи, требуя от инженера умения самостоятельно и творчески использовать основные законы и методы теплопередачи. Значительно расширилась возможность прикладного использования теории теплообмена в связи со все более широким внедрением в инженерную практику быстродействующих электронных вычислительных машин Многие задачи, еще недавно решавшиеся только узкими специалистами в области теории теплообмена, могут быть решены в условиях производства. При этом инженер должен достаточно глубоко понимать физические особенности рассматриваемых процессов и уметь математически описать исследуемое явление. [c.2]

    Теплопередача к металлу в печах происходит излучением и конвекцией, а распространение тепла внутри металла — теплопроводностью. Основные законы, описывающие эти виды теплопередачи, а также методики определения коэффициентов теплопередачи приведены в главе 13 и приложении I. [c.7]

    В книге изложены основные законы и методы расчета разных видов теплопередачи. Рассмотрены методы решения двухмерных задач стационарной теплопроводности, теплоотдача расплавленных металлов, разреженных газов, движущихся с высокими скоростями, теплопередача во взвешенных слоях и др. Приведены практические примеры, справочные материалы и вспомогательные данные. [c.4]

    Таким образом, в большинстве случаев передача тепла осуществляется несколькими способами, поэтому необходимо не только изложить основные законы, по которым происходит теплопередача отдельных видов, но и разработать надежные методы расчета суммарного теплового потока. [c.17]


    В теплопередаче исследуются законы, связанные с переходом тепла от одних тел к другим и распределением температур, которое происходит в результате теплообмена между телами. Теплообмен является одним из основных процессов в работе печей. [c.24]

    Физическая химия раскрывает существо химических процессов. Химические реакции связаны с разнообразными физическими процессами теплопередачей, поглощением или выделением тепла, поглощением или излучением света, электрическими явлениями, изменением объема и др. В химических реакциях всегда осуществляется тесная связь физических и химических явлений изучение этой взаимосвязи — основная задача физической химии. Главное внимание в физической химии уделяется исследованию законов протекания химических процессов, состояния химического равновесия, изучению строения и свойств молекул, что позволяет решать основную задачу физической химии — предсказание хода химического процесса и конечного результата. Это приводит к возможности управления химическим процессом, т. е. к обеспечению наиболее быстрого и полного, наиболее оптимального проведения реакций. [c.6]

    Выбор конструкции и размеров промышленного реактора может быть выполнен на основе знания точных количественных характеристик псев-доожиженного слоя и кинетики процесса. В общем виде описание химического процесса возможно на основе синтеза основных уравнений классической механики, отражающих законы сохранения материи, энергии и импульса, с учетом уравнений теплопередачи, массопередачи и гидродинамики. Решение системы подобных уравнений в общем виде невозможно. В частных случаях решения, как правило, получаются довольно сложными. [c.307]

    Горизонтальные трубы. Рассмотрим горизонтальную трубу, в которой среднемассовая температура жидкости отличается от температуры стенки трубы и. В этом случае по нормали к направлению градиента давления, под действием которого происходит основное течение, развивается некоторая подъемная сила. Под действием этой силы возникают вторичные движения жидкости, которые увеличивают скорости теплопередачи. Для ламинарного процесса смешанной конвекции в жидкостях, подчиняющихся степенному закону, предложено следующее корреляционное соотношение для числа Нуссельта Ыпо, рассчитанного по диаметру О [32]  [c.446]

    Теплопередача представляет собой процесс передачи тепла из области с более высокой температурой в область с более низкой температурой, который имеет место почти при каждом физическом явлении. Все те многочисленные процессы, которые описываются передачей тепла внутри тела нлн между телами н окружающей средой, являются объектами изучения на основе законов термодинамики. Разность температуры представляет собой характерное свойство тепловой энергии, которое и предопределяет интенсивность теплообмена. Традиционно процесс теплопередачи подразделяют на три основных вида, а именно теплопроводность, конвективный и лучистый теплообмен. В большинстве случаев при решении инженерных проблем важно знать вклад каждого из этих видов теплопередачи. При анализе задач теплообмена зачастую приходится иметь дело с двумя или тремя видами теплопередачи, действующими одновременно. Поэтому необходимо уметь различать каждый из них и применять в соответствии с определяющими их законами. [c.11]

    Это уравнение, известное в основном как закон теплоотдачи Ньютона, используется при анализе всех форм конвективного теплообмена. Для ламинарного течения жидкости в слое ограниченной толщины вблизи поверхности твердого тела теплопередача может быть выражена через температурный градиент теплоносителя в непосредственной близости от поверхности  [c.12]

    Теплообмен между телами может протекать в зависимости от температурных условий самопроизвольно или с затратой механической работы. Тепло передается без затраты работы извне только в направлении от тел с высшей температурой к телам с низшей температурой. Это положение является основным условием осуществления теплопередачи, гак как согласно второму закону термодинамики переход тепла от тела с низкой температурой к телу, обладающему более высокой температурой, без затраты механической энергии невозможен. [c.238]

    Процессы теплообмена, протекающие сами собой, т. е. теплопередача, какова бы ни была их физическая сущность, идут только в направлении передачи тепла от тел с высшей температурой к телам низшей температуры. Последнее положение является основным условием осуществления теплопередачи, так как по второму закону термодинамики переход тепла от тела низшего температурного уровня к телу, обладающему высшей температурой, без затраты механической энергии невозможен. [c.11]

    Основные процессы химической технологии основаны на законах гидромеханики, теплопередачи, массопередачи, химической кинетики, механики твердых тел. [c.7]

    Массообмен. В то время как теплопередача является предметом, который изучают будущие инженеры почти всех специальностей, законы массообмена систематически преподаются только студентам, обучающимся специальности инженера-химика. Однако этот предмет очень важен и для специалистов по горению, поэтому в книге массообмену уделено довольно большое внимание. Основные понятия вводятся в гл. 2, 4 и используются во многих других главах. Процесс массообмена во многом подобен процессу теплопередачи в последнем место проводимости занимает диффузия конвекция в обоих процессах имеет одинаковую форму, однако процесс массообмена не содержит аналога излучению. Диффузия представляет процесс, посредством которого устраняется неоднородность состава. Существуют ламинарная и турбулентная диффузии в книге рассматриваются оба процесса. [c.14]

    Наряду с законами выделения тепла необходимо рассмотрет , законы теплопередачи (отвода тепла). Это позволит опреде. 1ить изменение температуры контактирования и находить оптимальные размеры реакционных элементов. В результате такого ана.гшза можно установить следующие основные положения  [c.410]

    Величина коэффициентов теплопроводности газов на порядок меньше теплопроводности жидкостей. Поэтому газы обладают самой низкой теплопроводностью из всех веществ. Низкий коэффициент теплопроводности теплоизоляционных материалов (диатомито вые земли, шлаковая вата, торф, пробка) обусловливается их пористостью. Поэтому тепловой поток в таких материалах является в основном процессом теплопередачи через воздух, заключенный в порах. Твердое вещество таких материалов не позволяет воздуху приходить в состояние движения от разности температур, а тем самым и предотвращает передачу дополнительного количества тепла конвективными токами. Закон Фурье для процессов теплопередачи весьма напоминат закон Ома для электрического тока. В этом можно легко убедиться, если уравнение (1-6) написать в следующей форме  [c.27]

    Конденсация пара в присутствии неконденсирующихся газов. Если смесь конденсирующегося пара и несжимаемого в данных условиях газа привести в соприкосновение с поверхностью, температура которой ниже точки росы для данной смеси, то часть пара сконденсируется. При отсутствии явления капельной конденсации на охлаждающих поверхностях образуется сплошной слой конденсата, а непосредственно над слоем конденсата образуется слой смеси неконденси-рующегося газа и пара, причем концентрация пара в этом слое ниже, чем в основной массе смеси. Как указывает Льюис, благодаря разности парциальных упругостей пара в смеси и у поверхности пленки конденсата пар диффундирует из ядра потока через газовый слой к пленке конденсата и конденсируется на поверхности пленки. Таким образом, теплота конденсации и теплота перегрева переносится через слой кон денсата. Однако теплота конденсации не переносится через пленку газа (это возможно лишь при особых условиях, когда вследствие низкой температуры охлаждающей поверхности паро-газовая смесь охлаждается ниже точки росы еще в газовом слое, где и выделяется тогда теплота конденсации). По мере того как основная масса смеси проходит около холодной поверхности, смесь охлаждается, а выделяющаяся при этом теплота перегрева передается через слой газа, а затем, путем теплопроводности, через слой конденсата к стенке. Следовательно, скорость конденсации пара зависит от скорости его диффузии через пленку не-конденсирующегося газа и подчиняется законам диффузии, тогда как перенос теплоты перегрева подчиняется обычным законам теплопередачи. [c.211]

    Следовательно скорость конденсации пара зависит от скорости его диффузии через пленку некон-денси()ующегося газа и подчиняется законам скорости диффузии. Передача же теплоты перегрева подчиняется обычным законам теплопередачи. Если концентрация воздуха в основной массе паровоздушной смеси больше 5% по объему, то перепад температуры в сло-конденсата в этом случае будет меньше, чем в слое газа, иными словами, слой газа будет главным сопротивлением. [c.220]

    Все термохимические процессы сопровождаются потреблениедг или выделением тепла и поэтому без подвода или отвода тепла невозможно проведение процесса. Скорость многих реакций зависит от условий теплопередачи и температуры, при которой они проводятся. Так с повышением температуры скорость возрастает и лишь у некоторых многостадийных реакций уменьшается. Температурная зависимость скорости реакции в основном определяется изменением константы скорости реакции. Зависимость скорости реакции от температуры, выраженная графически, дает круто поднимающуюся по экспоненциальному закону кривую. Зависимость скорости химической реакции от температуры предложена Аррениусом и имеет следующий вид  [c.9]

    Во второй половине 20-х годов в СССР получила большое распространение в области печной теплотехники школа известного ученого Н. Н. Доброхотова, основные положения которой получили название общей теории печей. В основе теории печей Н. Н. Доброхотова лежал постулат о вынужденном движении газов в печах. К этому времени прикладная механика газов и учение о теплопередаче получили достаточное развитие и теория печей излагалась Н. Н. Доброхотовым как приложение законов движения газов и теплопередачи к условиям работы некоторых типов печей. Представления, вытекающие из этих положений, были сформулированы настолько правильно, что до сих пор используются при решении задач печестроения. [c.5]

    Вычисление полной энергии, затрачиваемой в процессе, и составление теплового баланса основано на первом законе термодинамики. Основной задачей, решаемой при рассмотрении теплопередачи, является расчет температурных полей для различных моментов времени и точек внутри системы. Распределение температур в массе резиновой смеси зависит от условий теплоотдачи на граничных поверхностях, характера теплопроводности, теплофпзи-ческих свойств материала, наличия и интенсивности тепловыделения внутри самой системы (распределенных тепловых источников при автогенных процессах). [c.138]

    Основное уравнение для теплопередачи излучением выводится из закона Бэльцмана, который можно записать следующим образом  [c.102]

    В свете проведенного нами анализа экспериментальных сведений, собранных в работах Кеезома и Дайкарта, Мейера и Меллинка И Меллинка, нонытки авторов этих исследований отыскать для каждого из размеров щелей свой вид температурной зависимости теплопередачи представляются совершенно излишними. То же самое следует сказать и о гипотезе, согласно которой в гелии II существуют два основных и один смешанный тип теплопроводностей . В области, для которой законы сверхтекучего движения сохраняют свою силу, наблюдается один тип теплопередачи. Два эффекта могут осложнить это явление с одной стороны, переход через критическую скорость, при котором возникают необратимые потери, и с другой стороны, явление проскальзывания, связанное с переходом газа тепловых возбуждений в кнудсеновскую область. [c.495]


Смотреть страницы где упоминается термин Основные законы теплопередачи: [c.415]    [c.113]    [c.81]    [c.415]    [c.86]    [c.32]   
Смотреть главы в:

Методы и средства неразрушающего контроля качества -> Основные законы теплопередачи




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Закон для теплопередачи

Закон основной

Теплопередача



© 2025 chem21.info Реклама на сайте