Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Теплопередача стенки

    Это выражение равно 1, когда теплопроводность очень велика Ск а 6,1 < 1), и равно нулю, когда, теплопередача стенки ограничена (>, /а й >1, температура одинакова по всему сечению). На рис. -15, видно, что неоднородность температуры зависит глав- [c.190]

    Коэффициенты теплопередачи стенка-жидкость в радиантной камере [c.119]

    Коэффициент теплопередачи стенки [c.247]

    К этим уравнениям следует присоединить уравнение теплопередачи стенки [c.268]


    К—коэффициент теплопередачи стенок труб или сребренной поверхности труб, Вт/(м -К)  [c.416]

    Недостаточная подача воды в охлаждающую рубашку компрессора или отложение водяного камня на стенках рубашки, уменьшающее коэффициент теплопередачи стенок рубашки. [c.501]

    При переоборудовании на газовое топливо печей ХР-2, ФТЛ-2 и других, пекарная камера которых обогревается путем теплопередачи стенок топки и газоходов и требующих поэтому длинного факела, применяются инжекционные горелки низкого давления, описанные в третьей главе (137-01). Печи ФТЛ-2 и ХР-2, оборудованные для работы на газовом топливе и снабженные такими горелками, приведены на рис. 9. 1 и 9. 2. [c.191]

    Коэффициент теплопередачи стенок метан-тэнка зависит от конструкции стен, их утепления и может быть принят равным 0,8—1,5 ккал час мР град. [c.131]

    Величина теплопередачи сильно зависит от состояния поверх-, ности тел. Всякие загрязнения поверхности уменьшают теплопередачу. Теплопередача стенок варочного котла снижается, когда [c.45]

    Карбонатная пленка (рис. 177), состоящая преимущественно из окислов железа (50—70%) и карбоната кальция (10— 20%), остальное, главным образом кремневая кислота, образуется самостоятельно в результате регулирования размера освежения оборотной воды (продувка системы) или путем обработки добавочной воды известковым молоком. Толщина пленки не должна быть больше 0,5 мм во избежание уменьшения теплопередачи стенки теплообменного аппарата от охлаждаемого продукта к воде. [c.426]

    Для сливкосозревательных ванн коэффициент теплопередачи стенки ванны 150—200 ккал м час °С, мешалки 350— 400 ккал/м час °С. [c.331]

    Аккумуляционные охлаждающие приборы представляют собой пустотелые коробки толщиной 25—80 мм, изготовленные из тонкой листовой стали, в которых расположены змеевики из оребренных труб. По змеевикам циркулирует холодильный агент или хладоноситель. Для увеличения поверхности теплопередачи стенки коробок иногда выполняют из гофрированных листов [19]. [c.537]

    В табл. 3 приведены значения коэффициентов теплопередачи стенок торгового холодильного оборудования, вычисленные по указанной формуле. [c.306]

    Коэффициент теплопередачи стенок камеры может быть найден по величине экономически оптимального теплового потока д = 15 ккал/ м -ч) = 17,45 ет/м . При разности температур по сторонам ограждений — / = 20 + -Ь 50 = 70 град, коэффициент теплопередачи будет [c.156]


    Емкостное охлаждение. В ЖРД кратковременного действия и в пороховых ракетных двигателях иногда применяют емкостное охлаждение, т. е. такое охлаждение, при котором используется способность материала стенок аккумулировать тепло. При этом способе охлаждения для уменьшения теплопередачи стенки двигателя покрывают теплоизолирующими обмазками. [c.180]

    Обессоливание воды. Проблема полного обессоливания воды является определяющей во всем процессе получения электроэнергии. Вследствие образования накипи из кальциевых и магниевых солей в обычных жаротрубных котлах ухудшается теплопередача, стенки в местах отложения накипи перегреваются, что может даже привести к взрыву котла. Чтобы избежать аварии, котлы периодически очищают ( продувкой ), но самое главное — их питают водой, дистиллируемой в испарителях, которые в свою очередь следует время от времени очищать. Положение усложнилось с введением в эксплуатацию прямоточных котлов Рамзина, где вода поступает в нагретые трубы и полностью испаряется в них в количестве сотен кубометров в час. В этой системе обыч- [c.80]

    К—коэффициент теплопередачи стенок топки в ккал/мР- ч град-, [c.63]

    Значение коэффициента теплопередачи стенок топки равно  [c.63]

    Сушильная камера может быть построена из дерева, кирпича или из изоляционных плит различного типа род материала и толщина стенок зависят от температуры, поддерживаемой внутри сушилки. Для определения потерь тепла проектируемой сушильной камерой необходимо знать общий коэфициент теплопередачи стенок сушилки. [c.468]

    Уравнение (4. 30) читается так термическое сопротивление теплопередаче равно сумме термических сопротивлений двух пограничных слоев и тердп1ческого сопротивления теплопередаче стенки. Из этого следует, что общее термическое сопротивление теплопередаче равно сумме частных. Если, например, стенка состоит из трех слоев толщиной 6 , 6. , 63, коэффициенты теплопроводности которых равны 1, Я-о, Яд, термическое сопротивление теплопередаче составит [c.60]

    Необходимо учитывать и дополнительное сопротивление при теплопередаче между потоком среды и стенками реактора. Хотя скорость в слое около стенок может быть больше, чем ее средняя величина во всем сечении (см. работу Шварца и Смита ), интен-сивлость поперечного перемешивания снижается по мере приближения к стенке. На стенке образуется граничный слой, средняя толщина которого определяется скоростью потока и завихрениями, получающимися от частиц, прилегающих к стенке. Эти эффекты удобно учесть объединенным коэффициентом теплопередачи стенки а ,. Для насыпного слоя, содержащего более 10 частиц по всему [c.189]

    Определять теплоприток внутрь шкафа домашнего холодильника по коэффициенту теплопередачи стенок его нельзя ввидл значительного влияния углов на направление теплового потока. Кроме того, в расчетах трудно учесть влияние дверного проема, поэтому за показатель, характеризующий изоляционные качества шкафа, принимают величину теплопроходимости кР ккал1час°С, представляющую собой количество тепла, которое проходит через изоляционные ограждения шкафа, отнесенное к разности температур воздуха снаружи и внутри шкафа. Теплопроходи-мость может быть определена точно только экспериментально. [c.412]

    Плавление стеклошариков происходит в плавильной ванне, изготовленной из термостойких металлов и их сплавов (платины, родия, никеля, молибдена и т. д.) или из огнеупорной керамики. Для предотвращения повреждения стенок керамических печей плавящимися заготовками внутрь таких печей вставляют тигли из тугоплавких металлов и сплавов (например сплава, состоящего из 90% платины и 10% родия или нержавеющей стали, и сплава, состоящего из 77% никеля, 15% хрома, 7% железа и 1% других элементав). Для этой щели иопользуют также силиманит (силикат алюминия). Обогрев плавильных ванн осуществляют электротоком или потоком горячих газов. Для увеличения теплопередачи стенки плавильной печи делают обычно из волнистых или рифленых листов металла. Кроме того, для более равномерного прогрева стекломассы в плавильные ванны рекомендуется помещать решетки или металлические пластины, обогреваемые электротоком. [c.383]

    Как и на сколько процентов изменится коэфициент теплопередачи стенки с изоляционным слоем в предыдущей задаче, если внутренний слой сделать совелитовым, а наружный пробковым  [c.172]

    Пример IV, 4. Определить количество тепла, выделяемого в помещении пошивочного цеха фабрики, в котором работает 70 человек мощность установленных двигателей—30 л. с. коэфициент использования номинальной мощности 1<1 2 0,8 коэфициент неравномерности нагрузки фо = 0,8 коэфициент одновременности работы оборудования фй 0,7 коэфициент полезного действия двигатедей - 0,9 освещение в цехе—40 шт. 200-ватных ламп. Машины обогреваются электричеством 6 штук по 250 вт. В цехе имеется сушилка со средней температурой воздуха 40°, площадь стенок сушилки, выходящих в данное помещение, равна 52 м . Коэфициент теплопередачи стенок К=2 ккал м °С час. Сушилка пропускает в смену 1600 пар обуви. Вес пары — 1 кг, вес пары колодок — 1,5 /сг. Температура выходящей из сушилки обуви = 30°. Температура воздуха помещения = 16°. Составить тепловой баланс помещения, если теплопотери цеха составляют 33 ООО ккал час Решение. Количество тепла, выделяемого людьми при работе, считае.м равным 120 ккал час на человека  [c.86]


    Реакция между полиэфиром и изоцианатами протекает с выделением тепла. В связи с этим такие факторы, как рсоличество реакционной смеси, теплопередача стенок заполняемой формы, скорость подъема температуры при отверждении пенопласта и равномернсхсть обогрева формы оказывают большое влияние на качество и свойства пенопласта. Поэтому технологию заполнения пенополиуретаном необходимо разрабатывать с учетом этих факторов. Важное значение имеет также объем и конфигурация заполняемой пенопластом полости. [c.132]

    Наиболее дешевой защитной пленкой является самостоятельно образовавшаяся так называемая карбонатная пленка, которая состоит преимущественно из окислов железа (50-70 %) и карбоната кальш1я (10-20 %), остальное—главным образом кремниевая кислота. Такая тонкая пленка, хорошо прилегающая к поверхности металла, хорошо его защищает от коррозии. Однако толщина этой пленки не должна быть больше 0,5 мм во избежание ул1еньшения теплопередачи стенки аппарата от охлаждаемого продукта в воде. [c.173]


Смотреть страницы где упоминается термин Теплопередача стенки: [c.270]    [c.133]    [c.245]    [c.246]    [c.81]    [c.133]    [c.336]   
Вспомогательные процессы и аппаратура анилинокрасочной промышленности (1949) -- [ c.204 ]

Процессы химической технологии (1958) -- [ c.314 , c.328 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Выпарные теплопередачей через стенку

Кристаллизация выпаркой с теплопередачей через стенку

ОСНОВЫ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В АППАРАТАХ ГЛУБОКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ Теплопередача черзз плоскую цилиндрическую и сферическую стенки

Основное уравнение теплопередачи для плоских стенок. Уравнение теплопередачи для цилиндрических стенок Теплопередача при переменных температурах

Плоская стенка теплопередача

Прямая отдача. Теплоотдача. Уравнение теплопередачи при постоян- -Щ i s ных температурах для плоских стенок. Уравнение теплопередачи ЛВ при постоянных температурах для цилиндрических стенок. -Ш о 33. Теплопередача при переменных температурах

Стевны

Стейси

Суммарная теплоотдача лучеиспусканием и конвекцией. Уравнение теплопередачи при постоянных температурах для плоских стенок Уравнение теплоотдачи при постоянных температурах для цилиндрических стенок Теплопередача при переменных температурах

Теплоотдача также Теплопередача и Теплопереход для плоских стенок

Теплоотдача также Теплопередача и Теплопереход для цилиндрических стенок

Теплопередача

Теплопередача и льдообразование у охлаждаемых стенок

Теплопередача к стенке каталитической

Теплопередача между стенкой и слоем

Теплопередача модель проникновения для теплопередачи от стенки к слою

Теплопередача от слоя к стенке

Теплопередача плоских стенок, коэфициент

Теплопередача температура стенок

Теплопередача через многослойную плоскую стенку

Теплопередача через нлоскую стенку

Теплопередача через оребренную стенку

Теплопередача через плоские, цилиндрические и сферические стенки при установившемся процессе

Теплопередача через плоскую стенку

Теплопередача через ребристую. плоскую стенку

Теплопередача через ребристые стенки

Теплопередача через составную стенку, включающую жидкостные прослойки

Теплопередача через стенки различной форм

Теплопередача через стенку

Теплопередача через цилиндрическую многослойную стенку

Теплопередача через цилиндрическую стенку

Теплопередачи уравнения для плоских стенок

Теплопередачи уравнения для цилиндрических стенок

Теплоперенос теплопередача через многослойные стенки

Фонтанирование теплопередача от стенки к сло

Цилиндрическая стенка теплопередача



© 2025 chem21.info Реклама на сайте