Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Теплообмен геометрических характеристик

    Местные сопротивления в трубной зоне теплообменного аппарата и в коммуникациях (входная и выходная камеры, вход непосредственно в трубы и выход из них, поворот между ходами, различные переходы и др.) вызывают дополнительные потерн давления. Значение коэффициентов местных сопротивлений зависит от типа местных сопротивлений и их геометрических характеристик, а иногда и от скорости потока. Например при повороте потока внутри пучка на 180 с = 2, на 90 — с = 1. на 45° — с = 0,5. Величину можно найти по графикам и таблицам, приведенным в соответствующей литературе (например, [1,28, 120]) [c.251]


    ВЛИЯНИЕ НА ТЕПЛООБМЕН ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛОЯ И ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ [c.313]

    Отметим, что по предлагаемой методике и при наличии зависимостей Ся,-, гр,. Як от геометрических характеристик канала можно провести оптимизацию любой теплообменной поверхности. [c.72]

    Наиболее существенными факторами, влияющими на интенсивность теплообмена между поверхностью и псевдоожиженным слоем, являются скорость и физические свойства ожижающего агента, размер твердых частиц и геометрические характеристики системы. Перечисленные факторы по-разному влияют на теплообмен, причем это влияние количественно проявляется различным образом в отдельных диапазонах их изменения. Характер влияния некоторых [c.289]

    Принимая диаметр труб теплообменных элементов D p = 0,05 м, можно теперь из (VI.44)—(VI.47) определить все геометрические характеристики аппарата. [c.270]

    Проблемы гидродинамики играют важную роль в конструкции теплообменника. Потери давления, распределение гидродинамических параметров и перемешивание часто являются определяющими факторами при выборе основных геометрических характеристик теплообменника. Основной помехой для осуществления теплообмена в большинстве теплообменных установок являются жидкие пленки на металлических поверхностях. Структура этих пленок зависит от режима течения жидкости и от его природы, особенно от протяженности и интенсивности турбулентности. [c.44]

    Законы переноса вещества и тепла идентичны. Из-за развитой внутренней поверхности имеет место интенсивный теплообмен между обеими фазами, приводящий к гомогенизации системы. Поэтому становится вполне приемлемым использование закона Фурье q = — Я-эф grad Т, определяющего плотность теплового потока q в зависимости от градиента температуры и величины коэффициента эффективной теплопроводности зерна катализатора Хэф. Экспериментальные значения Хдф, найденные различными авторами, например [73], свидетельствуют о том, что на теплопроводность пористых зерен относительно слабо влияют теплофизические свойства твердого материала. Большое влияние оказывает теплопроводность газовой фазы. Однако решающее значение на величину зф оказывают геометрические характеристики структуры, особенно величины площадей наиболее узких мест или окрестности областей спекания, сращивания, склеивания частиц друг с другом. Для приближенной оценки величины Хэф можно рекомендовать монографию [74], в которой представлен значительный объем экспериментальных данных по дисперсным материалам. [c.157]


    Коэффициенты а, характеризующие интенсивность процесса теплоотдачи, зависят от физической природы процесса, физических свойств участвующих в теплообмене веществ, геометрических характеристик аппаратуры и условий на границах системы, в которой протекает данный процесс. [c.26]

    Для сравнительной оценки различных аспектов радиационного режима теплообмена в печах геометрическая характеристика системы, т. е. форма пространства, в котором происходит теплообмен, имеет второстепенное значение. Главное значение приобретают свойства пламени или другого излучателя и поверхностей, участвующих в теплообмене. [c.273]

    В последнее время все больший интерес вызывает проблема охлаждения электронного оборудования. Проведено довольно много исследований смешанной конвекции около изолированных источников тепла типа электронных приборов [73]. С помощью численных методов рассчитаны тепловые потоки в широком диапазоне граничных условий и геометрических характеристик. Процессы переноса обычно включают в себя кондуктивный теплообмен с поверхностями, на которых расположены эти источники тепла. Осуществлено и несколько экспериментальных исследований этой задачи смешанной конвекции. Более подробное описание различных результатов таких исследований представлено в работах [72, 74, 104, 124]. [c.621]

    Сравнение опытных данных по теплообмену в различных формах каналов показывает, что в обобщенное уравнение должна войти дополнительная геометрическая характеристика — геометрический коэффициент турбулизации. Таким коэффициентом турбулизации можно считать отноше- ние высоты волны к ее шагу. На фиг. Н1.35 показаны продольные разрезы наиболее распространенных конструкций каналов. Все приведенные каналы на фиг. П1. 35 отличаются друг от друга главным образом высотой волны к и шагом волны t. [c.122]

    На теплообмен во взвешенном слое большое влияние оказывает скорость газа, размер твердых частиц и геометрические характеристики системы. Единой теории, объясняющей влияние всех факторов на теплообмен, пока нет, но предложены отдельные теоретические модели, представляющие собой попытки объяснить механизм теплообмена между теплообменной поверхностью и слоем. Таких моделей три [10, 26]  [c.89]

    При нестационарном теплообмене тела со средой процесс теплопереноса проходит несколько стадий. На первой — температура в разных точках тела сильно зависит от начального ее распределения в теле — это состояние называют неупорядоченной стадией. При увеличении времени наступает упорядоченная стадия, когда тело уже не помнит начального распределения температур, температурное поле изменяется во времени только в зависимости от геометрических характеристик, теплофизических свойств тела и условий теплообмена на его границах. Такой режим получил название регулярного. Для некоторых технологических ситуаций обозначают и третью стадию — практическое тепловое равновесие. [c.588]

    Перейдем к вопросу выбора геометрических размеров вихревых труб с водяным охлаждением. Одна из важных геометрических характеристик охлаждаемых вихревых труб — длина камеры энергетического разделения, которая вместе с диаметром камеры определяет поверхность теплообмена. В охлаждаемой камере энергетического разделения теплообмен происходит при весьма специфических условиях. С одной стороны, как [c.79]

    Отмечаемое влияние на теплообмен диаметра и высоты слоя объясняется, видимо, сопряженным изменением гидродинамической обстановки в системе. Как было показано в главе V, от диаметра аппарата в значительной степени зависит направление циркуляционных потоков частиц твердого материала, характер которых, видимо, в определенной степени зависит и от высоты слоя. Кроме того, от Но и Оа зависит однородность псевдоожиженных систем (см. главы I и IV), влияющая также на величину а. Поскольку в зависимости от конкретных условий (геометрические характеристики слоя и поверхности теплообмена, размеры частиц, скорость и свойства ожижающего агента и т. п.) можно ожидать различного влияния указанных параметров Но и О ) на однородность системы, то эти параметры могут различным образом влиять и на величину а. [c.315]

    Пример 11.2. Технические условия, полученные на основе предшествующего анализа для типичных радиаторов грузовых автомобилей, сведены в табл. 11.1. Там же представлены геометрические характеристики применяемой теплообменной матрицы. [c.217]

    После того как собран основной экспериментальный материал, осуществляют предварительное сравнение значения коэффициента теплопередачи, рассчитанного на основе измерений, и проектного значения U. Существенное расхождение между ними может объясняться отличием реальных физических свойств участвующих в теплообмене сред, скоростей потоков, входных температур или геометрических характеристик теплообменников от принятых при проектировании. Для того чтобы экспериментально подтвердить это различие, необходимо оценить теоретически величину коэффициента теплопередачи по надежным формулам, имеющимся в специальной литературе. Если величина коэффициента теплопередачи, вычисленная по теоретическим коэффициентам теплоотдачи (с использованием данных контрольных измерений и без учета загрязнений), находится в согласии с наблюдаемой величиной коэффициента теплопередачи при контрольных условиях, то ее совпадения с проектными условиями часто можно достигнуть, делая поправки физических свойств и скоростей потоков. [c.156]


    Под интенсивностью I любого технологического процесса или аппарата подразумевается отношение одной из количественных характеристик (например, производительности или количества перенесенного тепла) к основной, чаще всего геометрической характеристике рассматриваемого объекта (например, объему рабочей зоны). Для химического реактора интенсивностью является количество продукции, получаемое в единицу времени и отнесенное к объему аппарата, для теплообменного аппарата — количество тепла, переданное в единицу времени через 1 м- поверхности теплообмена, для массообменного аппарата — масса вещества, переданная единицей объема аппарата в единицу времени. [c.5]

    На теплообмен влияют скорость w и физические свойства ожижающего агента, размер твердых частиц и геометрические характеристики системы. Доминирующую роль в теплоотдаче от поверхности теплообмена к слою играет перенос тепла движущимися твердыми частицами. [c.150]

    Кроме того, на теплообмен также влияют геометрические характеристики слоя и теплопередающей поверхности. Данные о влиянии высоты слоя Н на теплообмен очень противоречивы. По данным одних исследований, а уменьшается с увеличением высоты слоя, а по другим— интенсивность теплообмена между псевдоожиженным слоем и поверхностью не зависит от слоя. [c.30]

    Существенно отметить, что вынесение температур и коэффициентов черноты за знаки интегралов справедливо при постоянстве этих параметров по каждой поверхности. В противном случае произведение 8182 и разности четвертых степеней температур должны остаться под знаками интегралов. Значение двойного интеграла в формуле (5.20) зависит только от геометрических характеристик системы и может быть вычислено проведением непосредственного интегрирования для некоторых не слишком сложных, но практически важных взаимных ориентаций теплообменных поверхностей в пространстве. Результаты этих вычислений —так называемые интегральные коэффициенты взаимной облученности — приведены в справочной литературе [33]. Расчеты показывают, что формула (5.20) достаточно точна для практических расчетов при еь 82 0,8. Такие значения коэффициентов черноты имеют многие металлические и теплоизоляционные поверхности в диапазоне инфракрасного излучения (Я = 0,8-10 3- 0,2 мм). [c.102]

    В литературе [12] приводятся также корреляции, учитывающие в явной форме влияние многих геометрических характеристик на теплообмен в аппарате с отражательными перегородками и змеевиком. [c.122]

    Основной геометрической характеристикой пластинчато-ребристых теплообменных поверхностей является компактность р, определяемая как отношение полной поверхности ребер и пластин к свободному объему между пластинами (проставочными листами) [c.284]

    Кроме коэффициента необходимо знать коэффициенты отражения поглощения кл и степень черноты е. Некоторые коэффициенты и кл показаны на рис. 6-2 и 6-3. Помимо этого, в расчетах по радиационному теплообмену необходимо знать оптико-геометрические характеристики, в частности коэффициент облученности ф/к или угловые коэффициенты излучения поверхности I по отношению к поверхности к. [c.268]

    Ниже все постановки задач о теплообмене между твердым телом или некоторой системой и окружающей средой рассматриваются с точки зрения соотношений причина — следствие. При этом к причинным характеристикам теплообменного процесса в теле (системе тел) в соответствии с принятой моделью отнесем граничные условия и их параметры, начальные условия, теплофизические свойства, внутренние источники теплоты и проводимости, а также геометрические характеристики тела или системы. Тогда следствием будет то или иное тепловое состояние, определяемое температурным полем исследуемого объекта. [c.9]

    Влияние на величину h геометрических характеристик простой перфорированной решетки иллюстрируется на рис. Х-21. Мы видим, что коэффициент теплоотдачи быстро возрастает со скоростью и при использовании решеток с малым живым сечением ф . Аналогичные данные получены при исследовании теплоотдачи к трубным пучкам в случае использования решёток с долей живого сечения 1 и 4% (диаметр отверстий в обеих решетках — 1 мм). Фрайман и Гельперин показали, что при теплообмене с наружной цилиндрической стенкой величина h понижается с ростом при увеличении как числа отверстий в решетке, так и их размера. [c.445]

    После сбора экспериментального материала предварительно сравнивают коэффициент теплопередачи, рассчитанный на основе измерений, и проектный К- Существенное расхождение между ними можно объяснить отличием реальных физических свойств участвующих в теплообмене сред, скоростей потоков, входных температур или геометрических характеристик ТА от принятых при проектировации. [c.119]

    Применение средств вычислительной техники значительно облегчает процедуру расчета и выбора теплообменной аппаратуры. В проектных институтах нефтепереработки и нефтехимии применяются программы теплового и гидравлического расчета на ЭВМ конденсатора парогазовой смеси, тер лосифонных кипятильников, теплообменников, в которых осуществляется нагрев или охлаждение продуктов. Исходными данными для расчета служат тепловая нагрузка, температурный режим, теплофизические свойства сред, термические сопротивления загрязнений. Результаты счета — коэффициент теплопередачи, расчетная и рекомендуемая площади поверхности теплообмена, геометрическая характеристика аппаратов и их гидравлическое сопротивление. [c.115]

    В числа подобия (Ми, Не, Ре, Ог) входит линейный размер 1а. Теория подобия не дает однозначного ответа на вопрос, какой размер должен быть принят за определяющий, т. е. за масштаб линейных размеров. Если в условия однозначности входит несколько размеров, за определяющий принимается тот, который в наибольщей мере влияет на процесс и удобен в расчетной практике (например, диаметр трубы, диаметр обтекаемого цилиндра, продольная координата и др.). В ряде случаев в качестве определяюп его размера принимается не геометрическая характеристика теплообменной поверхности, а характерный параметр потока или составленный из разнородных физических величин комплекс, имеющий размерность длины. [c.162]

    Теплообмен в замкнутой системе серых тел с заданными оптико-геометрическими характеристиками описывается системой N алгебраических уравнений (2.195). Электрическое моделирование основано на математической тождественности этой системы и системы алгебраических уравнений, описывающей распределение токов в разветвленной электрической цепи с N узловыми точками (рис. 8.8). Каждая узловая точка связана с остальными точками электрическими проводимостями (величинами, обратными электрическим сопротивлениям) Уц, а с индивидуальным источником питания с потен-. циалами г о —через проводимость ц. Проводимости У а являются электрическими аналогами взаимных поверхностей излучения Нц, а проводимости У а — аналогами оптико-геометрических параметров Нц = —Лг), где Лг — коэффициент поглощения, принимаемый равным коэффициенту теплового излучения 8,, — площадь поверхностй г-го- тела. Электрические потенциалы в узловых точках и,- являются аналогами плотности эффективных потоков излучения Еэфг, а токи в узловых точках 1% — аналогами результирующих тепловых потоков СЗроэг для соответствующих тел. [c.406]

    Наибольшей интенсивности теплообмена можно достигнуть при кипении жидкостей в области малых ДГ при применении пористых металлических [32—37] и неметаллических [38, 39] покрытий теплообменной поверхности. В [33] отмечена существенная интенсификация теплообмена при кипении фреонов, аммиака, воды, углеводородов и криогенных жидкостей на поверхностях с пористыми металлическими нокртмми. Однако отсутствиа структурных показателей пористого слоя не позволяет проанализировать взаимосвязь теплообмена со структурой и выбрать оптимальные геометрические характеристики структуры. Аналогичные данные имеются также и для пористых неметаллических покрытий [38, 39]. [c.19]

    Основными геометрическими характеристиками воздухоохладителей с оребренной поверхностью являются площадь поверхности ребер Рр, площадь свободной от ребер наружной поверхности трубок и полной наружной теплообменной поверхности Рор = / р + / м.р. отнесенные к метру длины трубки, а также живое сечениеаппарата. [c.76]

    Тепловое излучение полупрозрачных и селективно поглощающих сред. Уравнение переноса излучения. Теплообмен излучением в излучающей, поглощающей и рассеивающей средах. Полное внутреннее отражение ИК излучения, ИК световоды. Спектры излучения типовых объектов ТК (частотные и оптико-геометрические характеристики). ИК излучение фоновых излучателей, способы его филырации. Поляризация ИК излучения. Поляризационные ИК фильтры (типы, характеристики, области применения). [c.376]

    Примером теплообменного устройства, выполненного в виде пучка труб, может служить водяной экономайзер парового котла. В экономайзере происходит подогрев питательной воды от Г2 до Т2 потоком горячего газа — продуктов сгорания топлив, температура которых уменьшается от Т до Т(. Экономайзер можно сделать в двух вариантах с коридорным или шахматным расположением труб. На рис. 11.8 показан экономайзер с шахматным расположением труб. Как в том, так и в другом случае геометрическими характеристиками пучка являются диаметр труб, поперечный j, и продольный 2 щаги (рис. 11.9). Пучки характеризуются также числом рядов и числом труб в ряду. Предельными случаями пучков являются коридорный [c.291]

    Наконец, можно ввести еще один вид обратной задачи — геометриг ческую ОЗТ, состоящую в нахождении некоторых геометрических характеристик нагреваемого тела, например, в реконструировании закона движения теплообменной границы тела по результатам измерений температуры внутри тела. [c.14]


Смотреть страницы где упоминается термин Теплообмен геометрических характеристик: [c.426]    [c.445]    [c.126]    [c.218]    [c.161]    [c.246]    [c.269]    [c.237]    [c.13]    [c.9]   
Основы техники псевдоожижения (1967) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Характеристики геометрические



© 2025 chem21.info Реклама на сайте