Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Теплопроводность вдоль потока

    Япр — параметр, характеризующий теплопроводность вдоль потока, определяемый уравнением (2-35), безразмерный  [c.8]

    ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ВДОЛЬ ПОТОКА в ТЕПЛООБМЕННИКАХ [c.36]

Рис. 2-36. Влияние теплопроводности вдоль потока на характеристику регенеративного и рекуперативного теплообменников Рис. 2-36. Влияние теплопроводности вдоль потока на характеристику регенеративного и рекуперативного теплообменников

    Для проектирования промышленных аппаратов наиболее существенным является вопрос об определении коэффициента теплопроводности неподвижного слоя Лд, в при непрерывном фильтровании через слой газовой (паровой) или жидкой фаз. В общем случае коэффициенты эффективной теплопроводности вдоль потока фильтрующейся среды и в поперечном направлении неодинаковы. Статистический характер извилистости пор между частицами и, соответственно, неупорядоченное отклонение направления движения отдельных струек в поперечном направлении дают возможность предполагать наличие диффузионного характера дополнительного переноса теплоты поперек слоя вследствие продольного фильтрования сплошной среды. [c.151]

    Формулы (И-1) н (II-2) получены для стабилизированного турбулентного течения в прямых трубах без учета теплопроводности вдоль потока жидкого металла. [c.243]

    ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ вдоль ПОТОКА в теплообменниках [c.36]

    Весьма перспективно для химической технологии теплообмен ное устройство, называемое теплопроводом. Оно пред ставляет собой полностью закрытую металлическую трубу с лю быми профилями сечения, футерованную каким-либо пористо капиллярным материалом (фитилем), например, шерстяной тканью, стекловолокном, сетками, пористыми металлами, полимерами, керамикой и т. п. В полость трубы подается теплоноситель в количестве, достаточном для полной пропитки фитиля. Температура кипения теплоносителя должна обеспечивать отвод тепла (путем испарения) из охлаждаемого рабочего пространства химического реактора или другого аппарата интервал зон температуры — от какой угодно низкой до 2000 °С. В качестве теплоносителя используют металлы (Сз, К, На, Ы, РЬ, А и др.), высоко кипящие органические жидкости, расплавы солей, воду, аммиак, жидкий азот и др.). Предпочтительны жидкости с высокой скрытой теплотой испарения, большим поверхностным натяжением, низкими плотностью и вязкостью. Трубка одной своей частью располагается в зоне отвода тепла, а остальной частью — в зоне конденсации паров. Пары теплоносителя, образовавшиеся в первой зоне, конденсируются во второй зоне, а конденсат возвращается в первую зону под действием капиллярных сил фитиля. Благодаря большому количеству центров парообразования резко падает перегрев жидкости при ее кипении и значительно возрастает коэффициент теплоотдачи при испарении (в 5—10 раз). Особенностью теплопровода является очень высокая эффективная теплопроводность вдоль потока пара (на 3—4 порядка больше, чем у серебра, меди и алю.миния), что обусловлено низким температурным градиентом вдоль трубы. Мощность теплопровода определяется капиллярным давлением, компенсирующим потери напора парового и жидкостного потоков. [c.336]


    Величина а оценивалась авторами [51, 53] из упрощенных геометрических соображений, для ромбоэдрической регулярной упаковки шаров а = 0,179. Эти коэффициенты не отражают сути процесса конвекционного и турбулентного перемешивания в жидкости, движущейся в зернистом слое, и никак не могут быть увязаны с явлениями теплопроводности вдоль потока жидкости, лишь формально их произведение совпадает с коэффициентом В зависимости (Vj30). Перенос тепла вдоль движения потока жидкости никак не может быть объяснен из теории Яги и сотрудников [49], во мно- гом заимствованной из более ранних работ Дамкелера [30] и Ран- а [53], [c.343]

    Основные допущения при решении задачи процесс стационарный, теплопроводность вдоль потока жидкости отсутствует, тепловой поток излучения со стороны раздела сред постоянный, глубина проникающего излучения через свободную поверхность меньше толщины пленки 5 , скорость потока по поперечному сечению пленки не зависит оттеплофизические свойства жидкости не зависят от температуры. В этом случае можно применить приближение пограничного слоя и записать уравнение энергии для потока [c.54]


Смотреть страницы где упоминается термин Теплопроводность вдоль потока: [c.134]    [c.134]    [c.8]    [c.22]   
Компактные теплообменники Изд.2 (1967) -- [ c.36 , c.37 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте