Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Прямоточный теплообменник типа

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА В ПРЯМОТОЧНОМ ТЕПЛООБМЕННИКЕ ТИПА ТРУБА В ТРУБЕ  [c.146]

Прямоточный теплообменник типа труба в трубе весовые функции по различным каналам связи 147, 161, 162, 175 идеализированный модельный 148 сл.  [c.301]

Рис. 2.12.2. Схема прямоточного (а) и противо-точного (б) кожухотрубных теплообменников типа труба в трубе Рис. 2.12.2. Схема прямоточного (а) и противо-точного (б) <a href="/info/158432">кожухотрубных теплообменников</a> типа труба в трубе

Натрий промежуточного контура поступает из теплообменников в парогенераторы прямоточного типа (рис. 99). При разработке парогенераторов была найдена возможность предупреждения вредных последствий  [c.114]

В [Л. 212], где рассматриваются двухтрубные теплообменники прямоточного и противоточного типов, результирующая передаточная функция приведена к виду  [c.122]

В свою очередь каждую из приведенных групп будем различать по важнейшей характеристике дисперсных потоков — концентрации твердого компонента а) теплообменники типа газовзвесь , б) теплообменники типа флюидный поток , падающий слой , в) теплообменники типа движущийся плотный слой . Естественно, что характеристики теплообменников также зависят от взаимонаправления потоков (прямоточные, противоточные, перекрестные, многоходовые схемы), от особенностей твердого компонента (двухкомпонентные, многофазные и многокомпонентные среды мо-нодисперсные и полидисперсные частицы и т. п.), от назначения теплообменника (низкотемпературные и высокотемпературные воздухоподогреватели, регенераторы ГТУ, пароперегреватели, системы теплоотвода в ядерных реакторах и т. п.), от конструктивных особенностей (с тормозящими элементами, с вибрацией, в циклонных аппаратах) и пр.  [c.359]

По прочностным соображениям значительный перепад давления между жидкостным и паровым потоками в регенераторах ПТУ с органическими рабочими телами является дополнительным аргументолм в пользу подачи парового потока в межтруб-ное пространство регенератора. Если не установлены специальные компоновочные требования к регенераторам, то в них применяются различные трубные пучкк, имеющие наружное оребренне с прямоточной и противоточной схемами и различными схемами перекрестного тока. При наличии жестких компоновочных требований, характерных для космических и подводных ПТУ, в качестве регенератора часто используются теплообменники типа труба в трубе , которые навиваются, например, на радиоизотопный источник теплоты.  [c.114]

Это выражение дает заметно более высокие значения коэффициентов теплообмена, чем формулы (10-19) и (10-20). Определенным объяснением такого результата может служить, по-видимому, большая равномерность газораспределения (в камере противотока слой формировался как продолжение камеры типа поперечно продуваемый наклонный слой ). Результаты, полученные в Л. 328] по теплообменнику с однотипными противоточными камерами типа нагрев — охлаждение насадки, рассматриваются в гл. 11. Теплообмен в движущемся слое при его продувке по смешанной схеме (последовательное чередование противоточного и прямоточного движения газа) имеет место в аппаратах со встроенными многорядными коробами раздачи и отвода газа (шахтные зерносушилки, многозонные теплообменники и т. п.). Согласно [Л. 200] при охлаждении слоя сухого зерна пшеницы (Уф = 0,1- 0,4 м1сек, расстояние между коробами 120 мм, а = 860 м 1м и Кесл = 18-н 100)  [c.323]


Накопленные данные позволили перейти к разработке опытно-промышленных воздухонагревателей типа газовзвесь . В табл. 11-1 приведены примерные характеристики двух теплообменников такого рода. Для прямоточного котла Зульцер паропроизводительностью 50 г/ч теплообменник призван заменить существующий металлический воздухонагреватель типа Каблиц , обеспечивая более глубокое охлаждение уходящих газов.  [c.369]

В табл. 8-3 приведены выражения передаточных функций Wjk для радиационного теплообменника и трубопровода. Использование частных моделей приводит к ускорению расчетов и сокращению массива исходных данных за счет коэффициентов, не несущих полезной информации, а также массива результатов. Но применение частных моделей несколько увеличивает программу расчета и требует задания для каждого теплообменника логической информации, указывающей тип модели. Однако эта информация необходима для реализации модели парогенератора как системы взаимосвязанных теплообменников. Для расчета па приведенным моделям указывается следующая логичоакая информация для каждого теплообменника в виде признаков а) конвективный прямоточный б) конвективным противоточный в) радиационный г) трубопровод д) паропаровой е) входная координата— температура рабочей среды ж) выходная координата — температура рабочей среды.  [c.129]

Рассмотрим два простейших типа теплообменников — прямоточный и противоточный. К первому типу относятся теплообменники, в которых потоки движутся по обе стороны разделительной стенки в одном направлении. Если движение происходит во встречных направлениях, то теплообменник принадлежит к нротивоточному типу. В общем случае теплоотдающий поток по ходу течения охлаждается, а тепловоспринимающий нагре-  [c.144]

Универсальный пароводоструйный очиститель представляет собой-малогабаритную мобильную установку для шланговой мойки. Основными ее элементами являются двухсекционный плунжерный водяной насос, топливный насос с форсункой и теплообменник, выполненный по типу прямоточного котла.  [c.133]

Рассмотрим два простейших типа теплообменников — прямоточный и противоточный. К первому типу относятся теплообменники, в которых потоки движутся по обе стороны разделительной стенки в одном направлении. Если движение происходит во встречных направлениях, то теплообменник принадлежит к противоточному типу. В общем случае теплоотдающий поток по ходу течения охлаждается, а тепловоспрннимающий нагревается. Решение задачи, полученное в этом предположении, будет поглощать в себе н такие частные случаи, когда в одном из потоков происходят фазовые  [c.137]


Смотреть страницы где упоминается термин Прямоточный теплообменник типа : [c.373]    [c.95]    [c.334]   
Динамика процессов химической технологии (1984) -- [ c.0 ]



ПОИСК



300 Мет прямоточные

Прямоточный теплообменник типа весовые функции по различным каналам связи

Прямоточный теплообменник типа выходными параметрами

Прямоточный теплообменник типа заднего

Прямоточный теплообменник типа запаздывание

Прямоточный теплообменник типа идеализированный модельны

Прямоточный теплообменник типа каналам связи

Прямоточный теплообменник типа каналы связи между входными

Прямоточный теплообменник типа математическая модель

Прямоточный теплообменник типа передаточные функции по различным каналам связи

Прямоточный теплообменник типа переднего

Прямоточный теплообменник типа переходной процесс

Прямоточный теплообменник типа переходные функции по различным

Прямоточный теплообменник типа профили температуры в потока

Прямоточный теплообменник типа распространение фронта изменения температуры

Прямоточный теплообменник типа стационарное распределение температур в потоках

Прямоточный теплообменник типа стационарный режим работы

Прямоточный теплообменник типа труба в трубе

Прямоточный теплообменник типа функциональный оператор

Теплообменник прямоточные

Теплообменники

Теплопередача в прямоточном теплообменнике типа труба в труТеплопередача в противоточном теплообменнике типа труба в трубе

Типы теплообменников



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте