Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Пучки труб, теплоотдача

Пучки труб, теплоотдача 84  [c.222]

Пучки труб, теплоотдача 97  [c.262]

Путевые выключатели 8 — 60 Путь точки 1 (2-я) — 4 Пух-шнуры асбестовые 4 — 339 Пучки труб — Теплоотдача 1 (1-я) — 493 Пушечные свёрла — см. Свёрла пушечные Пушечный металл - - Линейная усадка 1 (1-я) —452 Пылевидное топливо — см. Топливо пылевидное  [c.230]


При увеличении температуры стенки в начальные моменты времени достигало 2. .. 3, а затем по мере прогрева пучка труб теплоотдача стабилизировалась и Ко приближалось к 1 (рис. 7.11). Стабилизация наступала тем быстрее, чем больше Ве . Время стабилизации коэффициента теплоотдачи (которое характеризовались < 1,05) составляло 8. .. 12 с.  [c.220]

В начале нестационарного процесса при выключении электрической нагрузки = 0,5. .. 0,7, а затем по мере остывания пучка труб теплоотдача стабилизировалась и стремилось к 1. Необходимо отметить, что по мере остывания пучка уменьшались плотность теплового потока (которая пропорциональна скорости падения температуры стенки) и температурный напор между стенкой и потоком. Это неизбежно увеличивало погрещность определения коэффициента теплоотдачи.  [c.220]

При поперечном обтекании пучков труб теплоотдача к ионным и органическим веществам ориентировочно определяется по М. А. Михееву [68]  [c.184]

Влияние расположения труб в горизонтальном пучке. При конденсации пара в горизонтальном пучке труб теплоотдача нижележащих труб заметно понижается вследствие дополнительного увеличения толщины стекающей пленки  [c.212]

При конденсации пара в горизонтальном пучке труб теплоотдача нижележащих труб заметно понижается вследствие дополнительного увеличения толщины стекающей пленки конденсата от притока его с верхних труб (рис. 146). В этом случае коэффициент теплоотдачи каждого нижеследующего ряда по сравнению с верхними трубами находится  [c.351]

Такие же безразмерные параметры получаются и при анализе теплоотдачи от поверхности трубы, но определяющим размером в них будет не длина I, а диаметр d, соответственно внутренней — при течении жидкости внутри трубы и наружный — при наружном обтекании одной трубы или пучка труб.  [c.82]

Во многих теплообменниках трубы располагаются в виде шахтных (см. рис. 10.1, б) или коридорных (рис. 10,1, в) пучков. Коэффициент теплоотдачи при поперечном обтекании таких пучков в интервале Re = lO -f-10 можно рассчитывать по формуле  [c.85]

В промышленных теплообменниках конденсация обычно происходит на поверхности пучков труб. Коэффициент теплоотдачи от пучка труб ниже, чем от одиночной трубы, поскольку толщина пленки конденсата на нижних трубах увеличивается за счет стекания его с верхних труб. Формулы и графики для расчета поправок можно найти в справочниках.  [c.88]


ТЕПЛООТДАЧА ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ ПОПЕРЕЧНОМ ОБТЕКАНИИ ЦИЛИНДРА И ПУЧКА ТРУБ  [c.135]

Коэффициент теплоотдачи первого ряда пучка труб ai определяется как а = 0,6аз.  [c.142]

Как изменится коэффициент теплоотдачи для третьего ряда труб в условиях задачи 6-18, если пучок труб будет обтекаться поперечным потоком воды, а псе остальные условия останутся без изменений (d—20 мм а) = 0,6 м/с ж = 40 С г с = 90°С)  [c.145]

Сравнить значения коэффициентов теплоотдачи при поперечном обтекании третьего ряда коридорного пучка труб (а ) и одиночной трубы (атр) при изменении числа Re,к от ЫО до 1-10=.  [c.145]

Расчет среднего коэффициента теплоотдачи при поперечном обтекании шахматных и коридорных пучков труб натрием можно производить по следующей формуле [16]  [c.147]

Если пучок труб омывается вынужденным потоком жидкости под углом гр, то коэффициент теплоотдачи для пучка труб при я1) = 90° необходимо умножить на поправочный коэффициент е , значения которого приведены в табл. 27-3. Тогда а.i, ==  [c.436]

Как определяют средний коэффициент теплоотдачи для пучка труб  [c.442]

Большое значение для получения высоких коэффициентов теплоотдачи при конденсации пара имеет правильное расположение труб конденсатора. Вертикально расположенные трубы конденсатора обычно снабжаются через каждые 10 см колпачками, которые отводят конденсат от поверхности трубы, тем самым увеличивая теплоотдачу в 2—3 раза. При горизонтальном. расположении пучка труб большой эффект получается в том случае, когда струйка конденсата с верхней трубы стекает на небольшую часть поверхности нижней трубы, т. е. попадает у горизонтального диаметра.  [c.455]

Если в качестве определяющего размера выбрать диаметр трубы, а критерий Re подсчитывать по скорости в наиболее узком сечении пучка (в сечении, где расположены трубы), то независимо от расстояния между трубами коэффициент теплоотдачи третьего и последующего рядов труб можно определять по уравнению (6.49). Числовые значения коэффициентов сип зависят от вида пучка. При Re < < 10 для обоих видов пучков труб с = 0,56, п = 0,5. При Re > > 10 для коридорного пучка с = 0,22, п = 0,65, для шахматного с = 0,4, п = 0,6.  [c.333]

ТЕПЛООТДАЧА ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ ПОПЕРЕЧНОМ ОМЫВАНИИ ТРУБ И ПУЧКОВ ТРУБ  [c.294]

Часто используется приближенный метод локального моделирования. Особенность его состоит в том, что подобие процессов осуществляется лишь в том месте, где проводится исследование теплообмена. Например, исследуя теплоотдачу при смывании жидкостью пучка труб, детально исследуют теплообмен только на одной из труб. Остальные трубы служат лишь для придания модели геометрически подобной формы. Полученный результат распространяется затем на весь пучок труб.  [c.138]

Рис. 2.48. Изменение относительного коэффициента теплоотдачи по периметру труб коридорного и шахматного пучков труб Рис. 2.48. Изменение <a href="/info/121090">относительного коэффициента</a> теплоотдачи по периметру труб коридорного и шахматного <a href="/info/9692">пучков</a> труб
Для горизонтальных пучков коэффициент теплоотдачи меньше, чем для одиночной трубы, и рассчитывается по формуле а уч = aSz-  [c.207]

Средний коэффициент теплоотдачи пучка труб при Re = 10 ... 10 и ф = 90° можно рассчитать по формуле  [c.212]

Среднее значение коэффициента теплоотдачи всего пучка труб можно рассчитать по формуле  [c.212]

Коэффициент теплоотдачи при турбулентном течении жидкости в каналах квадратного, прямоугольного и треугольного се ений и при продольном омывании пучка труб можно определить по формуле (27.5), принимая за определяющий линейный размер эквивалентный диаметр  [c.343]


Теплоотдача при поперечном омывании пучков труб  [c.345]

Коэффициент теплоотдачи в пучках труб зависит от размеров поперечного и продольного шагов. При смешанном режиме течения коэффициент теплоотдачи глубинных рядов коридорных пучков труб уменьшается при увеличении Коэффициент теплоотдачи глубинных рядов шахматных пучков при < 2 пропорционален величине /j/rf м/ /j/d , ,  [c.347]

Сравнивая формулы (13-8) и (13-9), можно убедиться в том, что теплоотдача в шахматных пучках при одинаковых значениях Яе протекает гораздо интенсивнее. Особенно велика разница в интенсивности теплоотдачи при сравнении продольного и поперечного обтекания пучков труб. Теплоотдача при поперечном обтекании намного интенсивнее, чем при продольном этим и объясняется стремление использовать такое явление в конструкциях котлов и теплообхменников.  [c.203]

При рассмотрении различных факторов, влияющих на теплоотдачу при конденсации пара, большое внимание должно уделяться также компоновке поверхностей, соприкасающихся с паром. В частности, для вертикально расположенных труб вследствие утолщения пленки конденсата книзу среднее значение а можно повысить путем установки по высоте трубы конденсатоотводных колпачков или подачи пара в виде тонких струек, которые, ударяясь о стенку, разрушают пленку и разбрызгивают конденсат. В горизонтальных пучках труб теплоотдача расположенных ниже труб снижается из-за дополнительного увеличения толщины стекающей пленки конденсата от притока его с верхних труб. Поэтому в таких пучках иногда применяют асимметричное расположение трубок, при котором конденсат стекает лишь по части поверхности труб [2],  [c.259]

Поперечное обтекание одиночной трубы и пучка труб. Экспериментальные данные по теплоотдаче при поперечном обтекании одиночной круглой трубы (рис. 10.1, а) спокойным, нетурбулизиро-ванным потоком обобщаются формулой  [c.84]

Теплообмен с пучком труб наиболее детально изучен в [Л. 119]. Нагрев слоя песка при Осл = 0,12- 2,2 Mj eK производился с помощью 18 электрокалориметров D=18 мм, которые набирались в шахматные (продольный и поперечный шаги 4 и 3 1 и 0,75) и коридорные пучки (5j/D = S2/D = 2 и 1,5). Температура стенки электрокалориметров измерялась только для центрального ряда. Обнаружено, что в отличие от однородных сред теплоотдача первых двух рядов значительно выше, что объяснимо завершением тепловой стабилизации теплообмен с последующими рядами идентичен. Интенсивность теплообмена возрастает с уменьшением шагов, что объясняется возможным перемешиванием слоя. Теплоотдача шахматного пучка при Si/D = 4 и Sпучка при =52/0 = 2 влияние скорости оказалось тем же, что и для одиночной трубки. Обработка данных произведена для каждого пучка отдельно по зависимости (10-41). Однако в этом случае А и В — функции не только от d /D, но Si/D, S2/D и номера ряда труб. Погрешность определения Ми сл 19,9%. Отметим, что безразмерные  [c.352]

В [Л. 176] исследован один пятирядный пучок труб (D = 25 мм) при 5i = 125 мм и 52 = 100 мм сделан вывод, что условия омывания и средняя теплоотдача для любого ряда такие же, как и для одиночной трубы. Противоречие с данными [Л. 119], по-видимому, объясняется тем, что шаг по ходу слоя в [Л. 176] в пять — три раза превышает наибольший шаг в [Л. 119] это могло исключить влияние соседних труб в опытах Ю. П. Курочкина.  [c.353]

Г о л а н т Б. И., Исследование некоторых вопросов теплоотдачи от нисходящего потока газовзвеси к шахматному пучку труб и одиночной трубе при поперечном обтекании. Материалы Всесоюзной межвузовской научной конференции по процессам в дисперсных сквозных потоках, ОТИЛ, Одесса, 1967.  [c.402]

Расчет теплоотдачи при поперечном обтеканнп газами пучков труб с чистой поверхностью можно производить по следующей формуле [4]  [c.142]

Расчет теплоотдачи при поперечном обтекании пучков труб ка пельной жидкостью можно производить по формуле (6-4) с введением поправки на изменение физических свойств жидкости по сечению потока в виде отношения (Ргш/Ргс)" [4], тогда  [c.144]

Пример 27-6. Определить средний коэффициент теплоотдачи конвекцией от поперечного потока дымовых газов состава Н2О = = 11%, СО2 = 13% и N2 == 76% к стенкам восьмирядного пучка труб. Трубы диаметром d = 60 jujm расположены в шахматном порядке. Средняя скорость потока газов в самом узком сечении пучка и = 10 м/сек. Температура газов перед пучком = 1200° С, за пучком = 800° С, угол атаки ф = 50°. Загрязнение труб пучка не учитывать. Давление пара внутри труб 100 бар и температура поверхностей труб / = 31Г С. Одновременно (для сравнения) вести расчет для коридорного расположения пучка труб.  [c.446]

Обтекание пучка труб. Прн продольном обтекании нучка труб коэффициент теплоотдачи также определяют из уравнеиия (17.31) с введением в него м южнтеля В качестве определяющего  [c.92]

Кипение на горизонтальном пучке гладких труб. Средине значения коэффициентов теплоотдачи при кипении хладагентов на пучке горизонтальнЕ)1Х труб больше, чем на одиночной трубе. Пузырьки пара, поднимающиеся с нижних рядов труб на верхние, интенсифицируют теплообмен на вышележащих трубах за счет турбулнзацни пограничного слоя и создания дополнительных центров парообразования. Испарители холодильных машин обычно работают при небольших плотностях теплового потока и низких температурах кипения. При таком режиме теплоотдача на пучке гладких труб в аммиачных аппаратах происходит в зонах свободной конвекции и неразвитого пузырькового кипения, а в хладоновых аппаратах — в области неразвитого и в начале развитого кипения. Влияние пучка на теплоотдачу сказывается тем меньше, чем больше шероховатость поверхности труб, давление и тепловой поток.  [c.206]


Для конденсатора расчетная формула ко5гф(1]И1гиеитов теплоотдачи нрп конденсации на многорядном пучке труб имеет вид  [c.253]

В перекрестноточном рекуператоре коридорный пучок труб обтекается потоком воды. Внешний диаметр труб равен 25 мм, продольный mars = 2d, средняя скорость в узком сечении пучка равна 0,5 м/с. Средняя температура воды = 40 С, а средняя температура внешней поверхности труб /ст = 90° С. Найти средний коэффициент теплоотдачи от внешней поверхности труб к воде для второго ряда труб.  [c.234]

Рассмотрение кривых а =/(ф) позволяет сделать следующие выводы. Для шахматных пучков всех рядов труб локальные коэффициенты теплоотдачи имеют наибольшее значение при ф = 0. Для коридорных пучков при ф = О больше для первого ряда, а для рядов в глубине пучка (ф 50°) имеет максимальное значение, т. е. там, где струя, движущаяся в пучке, смывает пограничный слой, утоньшая его при ударе о поверхность трубы. Теплоотдача труб третьего ряда выше, чем первого и второго рядов.  [c.139]


Смотреть страницы где упоминается термин Пучки труб, теплоотдача : [c.220]    [c.207]    [c.213]    [c.381]    [c.238]    [c.139]    [c.215]    [c.405]   
Теплотехника (1991) -- [ c.84 ]

Теплотехника (1980) -- [ c.97 ]



ПОИСК



Влияние естественной конвекции на теплоотдачу при движении жидкого металла в вертикальных пучках труб

Коэффициент теплоотдачи при конденсации пара в пучке горизонтальных труб

Максимальный (средний по поверхности) коэффициент теплоотдачи к погруженным в спой трубам и пучкам труб

Пуйе

Пучки гладких труб или стержней Теплоотдача при свободной и смешанной конвекции

Пучки труб

Пучки труб гидравлическое теплоотдача

Пучки труб, гидравлическое сопротивление теплоотдача

Пучок сил

Теплоотдача

Теплоотдача в изогнутых трубах в пучке труб

Теплоотдача в пучках с гладкими и оребренными трубами

Теплоотдача при пииуждешюм поперечном обтекании цилиндра и пучка труб

Теплоотдача при поперечном обтекании трубы и пучка труб

Теплоотдача при поперечном омывании пучка ребристых труб

Упрощенные зависимости для расчета теплоотдачи в пучке стержней или труб



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте