Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Теплоноситель

Выше уже отмечалось, что основными причинами, снижающими эффективность тепловых процессов, являются трение и теплообмен при конечной разности температур. Вредное влияние трения не нуждается в пояснениях. Чтобы рельефнее представить вредное влиянне неравновесного теплообмена, а заодно продемонстрировать разницу между методами балансов эксергии и теплоты, рассмотрим передачу теплоты от одного теплоносителя к другому, например, от продуктов сгорания топлива к воде и пару в паровом котле.  [c.57]


Современная стационарная теплоэнергетика базируется в основном на паровых теплосиловых установках. Продукты сгорания топлива в этих установках являются лишь промежуточным теплоносителем (в отличие от ДВС и ГТУ), а рабочим телом служит чаще всего водяной пар.  [c.61]

Цилиндрическая стенка. Очень часто, теплоносители движутся по трубам  [c.74]

Обычно жидкие и газообразные теплоносители нагреваются или охлаждаются при соприкосновении с поверхностями твердых тел. Например, дымовые газы в печах отдают теплоту нагреваемым заготовкам, а в паровых котлах — трубам, внутри которых греется или кипит вода воздух в комнате греется от горячих приборов отопления и т. д. Процесс теплообмена между поверхностью твердого тела и жидкостью называется теплоотдачей, а поверхность тела, через которую переносится теплота,— поверхностью теплообмена или теплоотдающей н о в е р X н о с т ь ю /  [c.77]

Продольное обтекание пластины. Локальный коэффициент теплоотдачи (на расстоянии Х = х/1 от начала пластины) при ламинарном течении теплоносителя  [c.83]

Обтекание шара. Средний по повер- ости коэффициент теплоотдачи от шара, обтекаемого потоком теплоносителя, можно рассчитать по формуле  [c.84]

Течение теплоносителя внутри труб. Обобщение большого числа экспериментальных данных дает следующую запи-симость для расчета коэффициента теплоотдачи от стенки трубы к текущему в ней теплоносителю на участке стабилизированного течения (см. рис. 9.4)  [c.85]

Определяющей температурой является средняя между температурами теплоносителя на входе и выходе из трубы. По плотности Ра,, соответствующей этой температуре, и массовому расходу т рассчитывается средняя по сечеиию скорость потока Z2) = m/(p f).  [c.85]

Часто приходится рассчитывать стационарный процесс переноса теплоты от одного теплоносителя к другому через разделяющую их стенку (рис. 12.1). Такой процесс называется теплопередачей. Он объединяет все рассмотренные нами ранее элементарные процессы. Вначале теплота передается от горячего теплоносителя к одной из поверхностей стенки путем конвективного теплообмена, который, как это показано в 12.1, может сопровождаться излучением. Интенсивность процесса теплоотдачи характеризуется коэффициентом теплоотдачи а.  [c.97]

Рис. 12.1. Распределение температуры при передаче теплоты между двумя теплоносителями через плоскую стенку Рис. 12.1. <a href="/info/249037">Распределение температуры</a> при <a href="/info/406014">передаче теплоты</a> между двумя теплоносителями через плоскую стенку

Для интенсификации переноса теплоты через стенку согласно формуле (12.7) нужно либо увеличить перепад температур между теплоносителями t-M — <ж2, либо уменьшить термическое сопротивление теплопередачи R . Температуры теплоносителей обусловлены требованиями технологического процесса, поэтому изменить их обычно не удается.  [c.100]

Термическое сопротивление Rk можно уменьшить различными способами, воздействуя на любую из составляющих Ru / 2- Как отмечалось в 9.2, интенсифицировать конвективный теплообмен и уменьшить можно путем увеличения скорости движения теплоносителя, турбулизации пограничного слоя и т. д. Термическое сопротивление теплопроводности Rx зависит от материала и толщины стенки. Однако прежде чем выбирать методы воздействия на процесс теплопередачи, необходимо установить вклад отдельных составляющих Ra, Ri. и Ra2 в суммарную величину Rk. Естественно, что существенное влияние на Rk будет оказывать уменьшение наибольшего из слагаемых. В широко используемом в технике процессе передачи теплоты от капельной жидкости к газу через металлическую стенку наибольшее термическое сопротивление имеет место в процессе теплоотдачи от газа к стенке Ra2, а остальные термические сопротивления Ra.[ и Rx пренебрежимо малы по сравнению с ним (см. пример 12.2).  [c.100]

При большом термическом сопротивлении теплопроводности ребер температура по мере удаления от основания ребра приближается к температуре теплоносителя и концы ребер работают неэффективно.  [c.101]

Теплофизические свойства теплоносителей и теплоизоляторов зависят от температур, большинство из которых в начале расчета неизвестны, поэтому ими приходится задаваться и расчет проводить методом последовательных приближений.  [c.102]

Теплообменный аппарат (теплообменник) — это устройство, предназначенное для нагревания, охлаждения или для изменения агрегатного состояния теплоносителя. Чаще всего в теплообменных аппаратах осуществляется передача теплоты от одного теплоносителя к другому, т. е. нагревание одного теплоносителя происходит за счет охлаждения другого. Исключение составляют теплообменники с внутренними тепловыделениями, в которых теплота выделяется в самом аппарате и идет на нагрев теплоносителя. Это разного рода электронагреватели и реакторы.  [c.103]

Теплообменники с двумя теплоносителями в зависимости от способа передачи теплоты от одного теплоносителя к другому можно разделить на несколько типов смесительные, рекуперативные, регенеративные и с промежуточным теплоносителем.  [c.103]

Наиболее простыми и компактными являются смесительные теплообменники, в которых смешиваются теплоносители, не требующие дальнейшего разделения, например при подогреве воды паром (рис. 13.1).  [c.103]

Используются смесительные теплообменники и для легко разделяющихся теплоносителей газ — жидкость, газ — дисперсный твердый материал, вода — масло и т. д. Для увеличения поверхности контакта теплоносителей их тщательно перемешивают, жидкости разбрызгивают или разбивают на мелкие струи.  [c.103]

В рекуперативных теплообменниках теплота от одного теплоносителя к другому передается через разделяющую их стенку. Для уменьшения термического сопротивления стенка выполняется из материала с хорошей теплопроводностью меди, стали, латуни, сплавов алюминия и т. д.  [c.104]

Регенеративные теплообменники и теплообменники с промежуточным теплоносителем работают фактически по од-  [c.104]

Рис. 13.3, Схема простейшего кожухотрубчатого рекуперативного теплообменника для передачи теплоты от одного теплоносителя (/) к другому (И) Рис. 13.3, Схема простейшего кожухотрубчатого <a href="/info/856">рекуперативного теплообменника</a> для <a href="/info/406014">передачи теплоты</a> от одного теплоносителя (/) к другому (И)
В теплообменниках с промежуточным теплоносителем теплота от греющей среды к нагреваемой переносится потоком мелкодисперсного материала или жидкости. В ряде случаев промежуточный теплоноситель при работе меняет агрегатное состояние.  [c.105]


Одним из оригинальных устройств, использующих в качестве промежуточного теплоносителя пар и его конденсат, является герметичная труба, заполненная частично жидкостью, а частично паром (рис. 13.5). Такое устройство, называемое тепловой трубой, способно передавать большие тепловые мощности (в 1000 раз больше, чем медный стержень тех же размеров). На горячем конце тепловой трубы за счет подвода теплоты испаряется жидкость, а на холодном — конденсируется пар, отдавая выделившуюся теплоту. Конденсат возвращается в зону испарения либо самотеком, если холодный конец можно разместить выше горячего, либо за счет использования специальных фитилей, по которым жидкость движется под дей-  [c.105]

Тепловые трубы с самотечным возвратом конденсата известны давно. Широкое распространение тепловых труб с фитилями началось недавно в связи с необходимостью отвода больших тепловых потоков от мощных, но малогабаритных полупроводниковых устройств. Практически незаменимы тепловые трубы с фитилями в космосе. Для охлаждения механических, электрических или радиотехнических устройств в земных условиях мы очень широко используем естественную конвекцию. В космосе естественной конвекции не может быть, поскольку отсутствует сила тяжести, и нужны иные способы отвода теплоты. Тепловые трубы с фитилями могут работать и в невесомости. Они малогабаритны, не требуют затрат энергии на перекачку теплоносителей и при соответствующем подборе рабочего агента работают в широком интервале температур.  [c.105]

Общим уравнением при расчете теплообменника любого типа является уравнение теплового баланса — уравнение сохранения энергии. Тепловой поток Qi, отданный в теплообменнике горячим теплоносителем (индекс 1), например, при его охлаждении от температуры t до t , равен  [c.106]

Уравнение теплового баланса (13.2) позволяет найти один неизвестный параметр либо расход одного из теплоносителей, либо одну из температур. Все остальные параметры должны быть известны.  [c.106]

Тонкие стенки трубок рекуперативных теплообменников практически всегда считаются плоскими, поэтому поверхность F, необходимая для передачи теплового потока Q2 от горячего теплоносителя к холодному, определяется из приближенного уравнения (12.12), согласно которому Qi — kF t — ti) = kF М.  [c.106]

Рис. 13.6. Схемы движения теплоносителей в Рис. 13.6. <a href="/info/432231">Схемы движения</a> теплоносителей в
Если в теплообменнике происходят фазовые превращения, то разницу энтальпий следует рассчитывать по диаграммам состояния данного вещества, а не через теплоемкость Ср. Например, при конденсации пара температура не изменяется, а энтальпия каждого килограмма теплоносителя уменьшается на теплоту парообразования г.  [c.106]

Рис. 137. Изменение температур теплоносителей в теплообменнике, обогреваемом паром Рис. 137. <a href="/info/46047">Изменение температур</a> теплоносителей в теплообменнике, обогреваемом паром
При выводе уравнения (12.12) предполагалось, что температуры теплоносителей t и /2 постоянны, а между тем они изменяются по длине теплообменника (рис. 13.6). В расчете, очевидно, нужно использовать среднеинтегральную по длине теплообменника разность температур теплоносителей  [c.106]

Определим точное значение среднего перепада температуры Ш для простейшего случая, когда температура греющего теплоносителя неизменна (рис. 13.7). Через дифференциально малую площадь теплообменника dF передается тепловой поток  [c.106]

Точно таким же получается выражение для Ш и при других схемах движения теплоносителей, изображенных на рис. 13.6. Обратите внимание, что Д/б и Д/ — это перепады температур между теплоносителями на концах теплообменника. Только в прямоточном теплообменнике значение Д/б всегда равно разности температур теплоносителей на входе, а Д/м — на выходе. В противоточном теплообменнике теплоносители движутся  [c.107]

Рис. 9.1. Распределение скоростей и температур теплоносителя около вертикальной тепло-отдаюшей поверхности при естественной конвекции Рис. 9.1. <a href="/info/20718">Распределение скоростей</a> и <a href="/info/406464">температур теплоносителя</a> около вертикальной тепло-отдаюшей поверхности при естественной конвекции
Рассмотрим процесс геплоотдачи от потока теплоносителя к продольно омываемой им пластине. Скорость и температура набегаюп1,его потока постоянны и равны а/ и 1м (рис. 9.2).  [c.79]

Локальный коэффициент теплоотдачи от трубы к теку[цей в ней жидкости изменяется лишь на начальном участке (рис. 9.4,6), а на участке стабилизированного течения air = onst, поскольку толщина пограничного слоя (6т=г) постоянна. С увеличением скорости течения теплоносителя в трубе аст возрастает из-за уменьшения толщины ламинарного подслоя, а с увеличением диаметра тру-  [c.81]

Параметры теплоносителя н формуле (10.7) соответствуют условиям набегающего потока, определяющим размером является наружный диаметр трубы. Значения коэффициента С и показателя степени п в зависи У10сти от критерия Re приведены ниже  [c.84]


Для шахтн1)1х пучков С = 0,41 п = 0,6, для коридорных С = 0,26 л = 0,65. Определяющим размером в (10.8) является наружный диаметр труб, определяющей температурой — среднее значение между температурами жидкости от пучка и после него. Скорость Wk рассчитывается как отношение объемного расхода теплоносителя при к наиболее узкому сечению в пучке, ширина которого меньше ширины канала на значения произведения наружного диаметра труб на их число в одном ряду. Поправочный коэффициент Es учитывает влияние попере-  [c.85]

Вид теплоизолятора выбирают по температуре и физико-химическим свойствам теплоносителей. Каждый теплои-золятор имеет вполне определенную предельную температуру / р, при которой он еще сохраняет свои свойства.  [c.102]

В регенеративных теплообменниках в качестве промежуточного теплоносителя используется твердый достаточно массивный материал — листы металла, кирпичи, различные засыпки. Регенера-  [c.104]

Широкие возможности открываются при использовании в качестве промежуточного теплоносителя мелкодисперсного материала, который может работать в самых различных условиях (при высоких и низких температурах, в агрессивных газах и т. д.). Такой материал легко транспортируется потоком газа и в зависимости от условий может находиться во взвешенном, плотном или псевдоожи-женном состоянии.  [c.105]


Смотреть страницы где упоминается термин Теплоноситель : [c.81]    [c.83]    [c.98]    [c.99]    [c.101]    [c.104]    [c.104]    [c.106]    [c.106]    [c.107]   
Теплотехника (1991) -- [ c.103 ]

Физика. Справочные материалы (1991) -- [ c.332 ]

Конструкция и расчет котлов и котельных установок (1988) -- [ c.247 , c.253 ]

Теплотехника (1980) -- [ c.72 ]

Атомы сегодня и завтра (1979) -- [ c.71 , c.80 , c.83 ]

Парогенераторные установки электростанций (1968) -- [ c.9 ]

Тепловое и атомные электростанции изд.3 (2003) -- [ c.136 ]

Теплоэнергетика и теплотехника Кн4 (2004) -- [ c.167 ]

Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений Издание 2 (нет страниц 321-352) (1985) -- [ c.110 ]

Общая технология силикатов Издание 4 (1987) -- [ c.291 ]

Техническая энциклопедия том 22 (1933) -- [ c.0 ]



ПОИСК



1окрытие противокоррозионное отенциал теплоносителя

Агрессивное воздействие жидкометаллических теплоносителей на конструкционные материалы

Агрессивное воздействие ионных теплоносителей на конструкционные материалы

Агрессивное воздействие органических теплоносителей на конструкционные материалы

Агрессивное воздействие теплоносителей на конструкционные материалы

Активация примесей в теплоносителе

Активация ядер, входящих в состав теплоносителя

Активность теплоносителя при герметичных оболочках твэлов

Активность теплоносителя. Перенос активности по контуру

Алгоритм решения задачи об изменении параметров среды в защитной оболочке при поступлении в нее теплоносителя первого контура

Анализ экспериментальных данных по термической стойкости органических теплоносителей

Ананьев. Органические теплоносители и перспективы применения их в реакторах

Аппарат контроля температуры теплоносителя

Аппаратура для сварки пластмасс газовым теплоносителем и организация рабочего места сварщика

Арматура при применении водных теплоносителей

Атомные электростанции с натриевым теплоносителем

Байпасные перетечки теплоносителей

Баки (см. также Емкости, Тара) для водных теплоносителей

Баланс теплоносителя АЭС

Баскаков, С. К- Корочкина, Изучение теплообмена между частицами твердого мелкозернистого теплоносителя в засыпке

Бензшшрование толуола с целью получения новых высокотемпературных теплоносителей

Введение. Основные уравнения переноса при течении теплоносителей в каналах

Ввод тепла с твердым теплоносителе

Взаимосвязь гидродинамических и тепловых характеристик в турбулизированном потоке теплоносителей глубоковакуумных вертикально-трубных испарителей морской воды

Вибрации элементов активной зоны в потоке теплоносителя

Виды движения теплоносителя

Влияние растворенного в теплоносителе газа на критические тепловые нагрузки в кольцевом канале

Влияние растворенного в теплоносителе газа на критические тепловые нагрузки в цилиндрическом канале

Вода как теплоноситель

Воздухоподогреватель с кипящим промежуточным теплоносителем

Воздухоподогреватель с промежуточным теплоносителе

Возникновение пульсаций расхода конденсирующегося теплоносителя

Вторичный теплоноситель (определение)

Выбор вида теплоносителя и основного оборудования. Тепловые схемы котельных

Выбор направления движения теплоносителей

Выбор направления движения теплоносителей VII-2. Выбор типа насадки и способа ее укладки

Выбор теплоносителей и конструкционных материалов

Выбор теплоносителя

Выбор теплоносителя и нагревательных приборов для сушильных устройств

Выоиютемдоратурные теплоносители

Высокотемпературные промежуточные теплообменники ВТГР с гелиевым теплоносителем

Высокотемпературные реакторы с гелиевым теплоносителем

Высокотемпературные теплоносители Теплоносители на основе солевых расплавов, жидких металлов и органических соединений

Высокотемпературные фторорганические теплоносители

ГАЗООБРАЗНЫЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛИ Двухфазные теплоносители с неподвижной твердой фазой (насадкой)

Газовые и жидкостные теплоносители для стерилизации

Газоохлаждаемые реакторы с углекислотным теплоносителем

Гидравлическое сопротивление при движении теплоносителей

Гидравлическое сопротивление при течении теплоносителей с сильно изменяющимися свойствами

Гидродинамика двухфазных жидкометаллических теплоносителей

Гидродинамика двухфазных ионных и органических теплоносителей

Гидродинамика жидких однофазных теплоносителей

Гидродинамическое сопротивление при изменении расхода теплоносителя

Глава IX. Конвективный теплообмен при вынужденном движеV нии теплоносителя

Глава двенадцатая. Теплообменники рекуперативного типа с промежуточным потоком дисперсного теплоносителя

Глава одиннадцатая. Теплообменники регенеративного типа с промежуточным потоком дисперсного теплоносителя

Глава чеТвертай НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ ГИДРОДИНАМИКИ ОБОГРЕВАЕМЫХ ТРУБ ПРИ ТЕПЛОВОМ ВОЗМУЩЕНИИ Изменение параметров потока гомогенного теплоносителя при тепловом возмущении скачком

Двумерные поля температур и скоростей теплоносителей

Двухфазные теплоносители с подвижной твердой фазой (насадкой)

Динамика систем с переменной плотностью теплоносителя

Динамика систем с постоянной плотностью теплоносителя

Диссоциирующие теплоносители

Диффузоры при применении водных теплоносителей

Дополнительные требования к паровым и жидкостным котлам, работающим с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ)

ЖИДКИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛИ Молекулярное строение высокотемпературных теплоносителей, находящихся в жидком состоянии, и основы классификации жидких высокотемпературных теплоносителей

Жидкие органические и кремнийорганические теплоносители

Жидкий натрий как теплоноситель

Жидкометаллические высокотемпературные теплоносители

Зависимости между скоростью теплоносителя в трубках и конструктивными параметрами теплообменника

Загрязнение водного теплоносителя в трактах ТЭС и АЭС

Закон идеального газа зарядка тепловой трубы теплоносителем

Заполнение тепловых труб теплоносителями

Защита теплоносителя

Звуковой предел, ограничения, вызываемые уносом жидкости и вскипанием теплоносителя

Ивановский М. Н., Орлов Ю. И., Субботин В. И. Теплопроводность пристенного слоя потока жидкометаллических теплоносителей

Изменение параметров потока теплоносителя в агрегатах докритического давления с учетом перемещения точки закипания при тепловом возмущении

Изменение параметров потока теплоносителя при произвольном тепловом возмущении

Изменение температуры теплоносителей Температурный напор

Изменение температуры теплоносителей и стенки по длине канала

Ингибиторы коррозии в водных теплоносителях

Ионные высокотемпературные теплоносители

Ионные теплоносители

Испарители при применении водных теплоносителей

Испарители при применении диссоциирующего теплоносителя

Использование жндкометаллическнх теплоносителей с целью интенсификации тепловых процессов

Исследование влияния чистоты теплоносителя на теплоотдачу. поперечно-омываемых пучков

Исследование критических плотностей тепловых потоков в трубе при нестабилизованном сильноэакрученном течении теплоносителя

Источник энергии, теплоносители и схемы АЭС

К вопросу об исследовании теилофизических свойств органических и кремнийорганических теплоносителей

КОРРОЗИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ Теплоносители на основе расплавленных солей

Калориферы пластинчатые типов КПС-П-01УЗ и КПБ-П-01УЗ для теплоносителя пара

Классификация геотермальных Специфика геотермального теплоносителя

Классификация теплоносителей по величине числа Прандтля

Классификация теплоносителей по числу Правдтля

Классификация теплоносителей по числу Прандтля

Коллектор теплоносителя

Компрессоры при применении диссоциирующего теплоносителя

Конвективный теплообмен ( Виды движения теплоносителя

Конвективный теплообмен при переходном режиме течения теплоносителя в каналах

Конвективный теплообмен при турбулентном режиме течения теплоносителя в каналах

Конденсаторы при применении водных теплоносителей

Конденсаторы при применении диссоциирующего теплоносителя

Конечная температура теплоносителей

Конструкции парогенераторов с натриевым теплоносителем

Конструкционные материалы. Теплоносители

Коррозионная стойкость конструкционных материалов в жидкометаллических теплоносителях

Коррозионная стойкость различных металлических материалов в теплоносителе на основе

Коррозионные ограничения при выборе теплоносителя н конст рукционных материалов тептовой трубы

Коррозия материалов в диссоциирующем теплоносителе на основе четырехокиси азота

Коррозия металлов в органических теплоносителях

Коррозия сталей в условиях кипения и конденсации теплоносителя

Котлы водогрейные неводяными теплоносителями

Котлы непрямого действия и с неводяными теплоносителями

Котлы с органическим теплоносителем

КремниЙорганические теплоносители

Критерии выбора теплоносителя

Критерии подобия гидродинамики и теплообмена при течении теплоносителя через шаровые твэлы

Лр нложение 2. Физические свойства теплоносителей тепловых труб

МЕТОДЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИИ АВАРИИ, СВЯЗАННОЙ с НАРУШЕНИЕМ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КОНТУРА ПЕРВИЧНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ Типы защитных оболочек

Математическая модель полным вытеснением теплоносителей, не учитывающая тепловой

Материалы для теплообмениых аппаратов с водяным теплоносителем

Материалы для теплообменных аппаратов, работающих в среде прочих теплоносителей

Материалы для теплообменных аппаратов, работающих на жидкометаллических теплоносителях

Материалы контура реакторов с гелиевым теплоносителем

Метод расчета СУ ПТ графоаналитический без подогрева теплоносителя

Методики проведения и результаты исследования теплообмена между теплоносителем и шаровыми твэлами

Методы математического моделирования свойств теплоносителей и рабочих веществ на ЭВМ

Методы экспериментального исследования перемешивания теплоносителя

Механизированная сварка газовым теплоносителем

Механические насосы для жидкометаллического теплоносителя

Механические свойства металлов в теплоносителях на основе четырехокиси азота и расплавленных солей

Миграция теплоносителя. Реальный тепловой двигатель

Молекулярное строение жидкости как основа для классификации жидких высокотемпературных теплоносителей

Молекулярные или высокотемпературные органические теплоносители

Монтаж датчиков температуры и давления теплоносителя

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ВОЗМУЩЕНИИ РАСХОДОМ НА КОНЦЕ ОБОГРЕВАЕМОЙ ТРУБЫ Изменение параметров потока теплоносителя при учете зависимости плотности от энтальпии для агрегатов с гомогенным теплоносителем

НИЗКОЧАСТОТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ (ПУЛЬСАЦИИ) ОБОГРЕВАЕМОЙ СРЕДЫ В ПАРОГЕНЕРИРУЮЩИХ ТРУБАХ Явление пульсаций расхода теплоносителя в прямоточных парогенераторах

Нагрев псевдоожиженного слоя подачей газа-теплоносителя в слой над решеткой

Нагрев технологического оборудования высокотемпературными органическими теплоносителями

Направление движения теплоносителя

Насос для жидкометаллического теплоносителя

Некоторые физико-химические свойства органических и кремнийорганических теплоносителей

Неперемешивающийся теплоноситель

Неравномерность расхода теплоносителя

Нестандартные способы измерения параметров и характеристик теплоносителя

Нестационарное поле температур стенки трубы и теплоносителя при малых значениях критерия

Нестационарный тепломассообмен при изменении расхода теплоносителя

Низкотемпературные фторуглеродные теплоносители для энергетических установок

О влиянии сжимаемости и растворенного в теплоносителе газа на критические тепловые нагрузки

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИДКИХ МЕТАЛЛОВ-ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

ОТПУСК ТЕПЛА СО СТАНЦИИ Выбор теплоносителя и его параметров

Обзор литературы по результатам исследования теплоотдачи при движении жидкометаллического теплоносителя с малыми скоростями (малые числа Ре)

Обзор проблем технологии теплоносителя

Обогрев жидкостными теплоносителями

Обогрев и охлаждение анизодесмическими теплоносителями

Обогрев и охлаждение высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ)

Обогрев и охлаждение жидкометаллическими теплоносителями

Обогрев и охлаждение ионными теплоносителями

Обогрев и охлаждение мезодесмическими (кремнийорганическими) теплоносителями

Образование растворов в однофазной области водного теплоносителя

Общая длина пути теплоносителя

Общие сведения о кремнийорганических теплоносителях

Общие сведения об органических теплоносителях

Определение конечных температур теплоносителей

Определение расчетного температурного напора между теплоносителями

Определение средней температуры теплоносителя в канале в условиях конвективного теплообмена

Опреснительные установки с промежуточным теплоносителем

Оптимизация параметров теплоносителя в высокотемпературных реакторах

Оптимизация параметров теплоносителя и геометрических размеров шаровых твэлов высокотемпературных реакторов

Органические высотемпературные теплоносители (ВОТ)

Органические теплоносители

Основные свойства теплоносителей

Основные способы противокоррозионной защиты стали для водных теплоносителей

Основные физические свойства некоторых жидких металлов-теплоносителей

Основные характеристики молекулярного строения жидких высокотемпературных теплоносителей

Основы расчета тепловых сетей Г Энергетический потенциал теплоносителя

Основы термодинамических процессов, происходящих в реакторном контуре, с учетом сжимаемости теплоносителя

Особенности коррозии сталей в условиях кипения и конденсации теплоносителя

Особенности теплоносителей и конструкций каналов атомных реакторов

Отопление, теплоноситель

Оценка теплоносителей систем центрального отопления

Очистка жидкометаллических теплоносителей

Очистка теплоносителя

Очистка теплоносителя и обработка отходов

ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ Использование жидких высокотемпературных теплоносителей и их паров для целей нагревания и охлаждения

Параметры пара и оборудование АЭС с водным теплоносителем

Параметры теплоносителя

Парогенераторы АЭС с натриевым теплоносителем

Парогенераторы ВТГР с гелиевым теплоносителем

Парогенераторы газовым теплоносителем

Парогенераторы жидкометаллическим теплоносителем

Парогенераторы с водным теплоносителем

Парогенераторы с водяным теплоносителем

Первичный теплоноситель (определение)

Передача теплоты от одного теплоносителя к другому через плоскую стенку

Перспективы применения диссоциирующего теплоносителя в АЭС с ядерными реакторами на быстрых нейтронах

Плотность основных теплоносителей

Подвод и отвод теплоносителя

Поддержание оптимальных параметров вырабатываемых теплоносителей

Предисловие к переводу Предисловие автора Технология водного теплоносителя реактора

Приложение С. Свойства теплоносителей

Применение высокотемпературных органических теплоносителей

Применение жидкометаллических теплоносителей в паросиловых установках

Применение жидкометаллических теплоносителей в ядерных энергетических установках

Применение жндкометаллическнх теплоносителей в паросиловых установках

Применение жндкометаллическнх теплоносителей в ядерщик энергетических установках

Применение на электростанциях других неводяных веществ и промежуточных теплоносителей

Проектные параметры и проблемы технологии теплоносителя реактора

Прокладоч но-уплотн ительные материалы органических теплоносителей

Промежуточные теплообменники с натриевым теплоносителем

Промышленное использование двухфазных высокотемпературных теплоносителей

Промышленное использование двухфазных высокотемпературных теплоносителей с неподвижной твердой фазой (насадкой)

Протечки теплоносителя

Р рабочее колесо, влияние на кривизну линий тока с водяным теплоносителем

Р рабочее с газовым теплоносителем

Р рабочее с жидкометаллическим теплоносителем

РАСЧЕТ И ВЫБОР РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ НА ТРУБОПРОВОДАХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

РАСЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В НЕЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ Изменение давления в первом контуре ЯЭУ при течи

Рагход теплоносителя АЭС

Радиационная стойкость некоторых органических теплоносителей

Радиоактивность теплоносителя

Радиоактивность теплоносителя Разгрузка от осевых усилий гидравлическая

Радиоактивность теплоносителя импеллерная

Радиоактивные загрязнения диссоциирующего теплоносителя N2O4 в АЭС с быстрыми реакторами и вопросы его очистки

Развитие идей применения неводяных рабочих тел и теплоносителей

Разделвторой ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕПЛО- И МАССООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ И УСТАНОВКИ Теплоносители

Разрушение металлов в жидкометаллических теплоносителях

Распределение расхода теплоносителя по ячейкам кассеты твэлов

Распределение теплоносителей

Распределение теплоносителей между трубками и межтрубным пространством

Рассолы - Применение в качестве теплоносителей

Рассольные теплоносители

Растворимость газа в теплоносителе и условия газовыделения

Расход теплоносителя, поверхность нагрева, продолжительность процесса и тепловая производительность

Расчет воздухоподогревателя с кипящим слоем промежуточного теплоносителя

Расчет воздухоподогревателя с промежуточным теплоносителем

Расчет границ неустойчивости в трубах Течение теплоносителей с сильно изменяющимися свойствами Общие положения

Расчет изменения параметров среды в защитной оболочке ядерного реактора при поступлении в нее теплоносителя

Расчет конвективного теплообмена при свободном движении теплоносителя

Расчет конечных температур теплоносителей

Расчет параметров опреснительной установки с промежуточным теплоносителем

Расчет сверхвуковых сопл работающих на вскипающей жидкости j О вставках, ограничивающих расход теплоносителя при нарушении герметичности реакторного контура

Расчет температуры при течении теплоносителя по модели пористого тела

Расчет теплофизических параметров теплоносителей и рабочих веществ на ЭВМ

Расчетная температура теплоносителя воды в отопительных приборах

Расчетные исследования эффективности и конечных температур теплоносителя в змеевиковом элементе

Расчетный расход теплоносителя

Расчеты тепловых реакторов с газовым теплоносителем и графитовым замедлителем

Реактор-размножитель иа быстрых нейтронах с жидкометаллйческим теплоносителем

Реакторы с водой в качестве теплоносителя и замедлителя

Результаты экспериментального исследования изменения параметров в герметичной оболочке при поступлении в нее теплоносителя

Решение задач динамики для систем с несжимаемым теплоносителем

Решение с учетом зависимости удельного веса теплоносителя от энтальпии и давления

Сварка нагретым газовым теплоносителем

Сварка с применением теплоносителя

Сварные соединения при применении диссоциирующего теплоносителя

Свойства твердых тел свойства теплоносителей

Свойства теплоносителей

Свяп газовыми теплоносителями

Система навешенная насосы для жидкометалличеокого теплоносителя

Система поддержания уровня теплоносителя в баке насоса

Системы утилизации теплоты ВЭР в жидкостно-воздушных теплоутилизаторах с промежуточным теплоносителем

Системы циркуляции теплоносителя

Системы, обслуживающие насосы для жидкометаллического теплоносителя

Скорость теплоносителя

Смесители, Тара) при применении водных теплоносителей

Совместимость неметаллических материалов с парами теплоносителя NgO. А.Д.Есеняна, А.М.Сухотин, Курятникова

Солевые растворы - Применение в качестве теплоносителя

Сопоставление опытных данных о теплоотдаче при течении теплоносителя в щелях

Сопоставление при двух газообразных теплоносителях

Сопротивление и свойства двухфазного потока теплоносителя, испаряющегося внутри пористых материалов

Сопротивление и теплообмен при движении однофазного теплоносителя в пористых матрицах

Сопротивление тел в вынужденном попке теплоносителя

Состояние исследований по теплофизическим и технологическим свойствам диссоциирующих теплоносителей

Сравнение прямоточной и противоточной схем движения теплоносителей

Сравнительная оценка установки ПС и установки с закольцованным теплоносителем

Сравнительная характеристика воды и ртути как теплоносителей теплосиловых установок

Средний температурный напор. Средние и конечные температуры теплоносителей

Средняя температура теплоносителя

Станция смешивания теплоносителей I и II контура системы теплоснабжения

Структура, теплообмен и сопротивление потока теплоносителя, испаряющегося в пористых матрицах

Субботин, С. П. Казновский, В. И. Сидоров, Исследование теплосъема жидкометаллическим теплоносителем на моделях плоских тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ)

Сушилки Теплоносители отработавшие-Параметр

Схемы движения теплоносителей

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ Теплоизоляционные конструкции трубопроводов с положительными температурами теплоносителя, расположенных вне помещения и в помещении

ТЕПЛОНОСИТЕЛИ 297 Тепловозы с воздушной передачей Ман

ТЕПЛОНОСИТЕЛИ Диссоциирующий теплоноситель на основе четырехокиси азота

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ. МЕТОДЫ ИХ ОЧИСТКИ И ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Таблица П-3. Свойства некоторых жидких теплоносителей, применяемых в соляных печах и ваннах

Таубман. О методе расчета теплообмена через стенку при изменении агре- v гатного состояния одного или обоих теплоносителей

Температура в отдельном канале реактора при однофазном теплоносителе

Температура замерзания раствора незамерзающего теплоносителя

Температура плавления нормальна теплоносители

Температура теплоносителя

Теоретические и экспериментальные исследования гидродинамики при течении теплоносителя через шаровые твэлы

Тепловая миграция Несводимость воздействия миграции теплоносителя к воздействиям теплового контакта и контурной деформации

Теплогидравлика ТВС и активной зоны с некипящим теплоносителем

Теплогидравлика технологического канала и активной зоны при двухфазном теплоносителе

Теплоносители атомных электростанци

Теплоносители в реакторах

Теплоносители в теплообменниках

Теплоносители высокотемпературные

Теплоносители высокотемпературные органические

Теплоносители высокотемпературные, характеристика

Теплоносители газовые, сварка

Теплоносители жидкометаллические

Теплоносители жидкометаллические Применение

Теплоносители жидкометалличсские

Теплоносители и замедлители ядерных реакторов. Основное назначение атомной энергетики

Теплоносители и их характеристика

Теплоносители и охлаждающие агенты

Теплоносители и рабочие тела

Теплоносители на основе солевых расплавов

Теплоносители при околокритических параметрах состояния

Теплоносители соляные

Теплоносители централизованного теплоснабжеПрисоединение систем абонентов к тепловым сетям

Теплоносители, конструкции фитилей и материалы для тепловых труб

Теплоноситель водяной пар

Теплоноситель воздух

Теплоноситель ндериых энергетических установо

Теплоноситель органический высококипя

Теплоноситель органический высококипящиЙ

Теплоноситель органический высококнпящяй

Теплоноситель подогретая вода

Теплоноситель промежуточный

Теплоноситель системы отопления

Теплообмен в пучках труб, омываемых дисперсными теплоносителями

Теплообмен в трубах при течении теплоносителей с переменными по сечению теплофизическими свойствами

Теплообмен и гидродинамика жидких высокотемпературных теплоносителей

Теплообмен и сопротивление при фазовом превращении теплоносителя в канале с пористым высокотеплопроводным заполнителем

Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей

Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей в прямых каналах некруглого сечения

Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей в прямых трубах

Теплообмен при кипении жидкометаллических теплоносителей

Теплообмен при кипении ионных теплоносителей

Теплообмен при кипении органических теплоносителей

Теплообмен при конденсации жидкометаллических теплоносителей

Теплообмен при конденсации ионных и органических теплоносителей

Теплообмен при поперечном обтекании теплоносителем поверхности цилиндра и пучка труб

Теплообмен при продольном обтекании теплоносителем поверхности пластин и труб

Теплообмен при свободной конвекции жидкометаллических теплоносителей

Теплообмен при свободной конвекции ионных и органических теплоносителей

Теплообмен прп вынужденном движении теплоносителей в криволинейных каналах

Теплообмен с жидкометаллическими теплоносителями

Теплообмен трубных пучков в потоке газожидкостного теплоносителя

Теплообменник с циркулирующим твердым теплоносителем, многоступенчатый

Теплообменник с циркулирующим твердым теплоносителем, многоступенчатый одноступенчатый

Теплообменники (см. также Подогреватели, Охладители, Холодильники) водных теплоносителей

Теплообменные аппараты, работающие без изменения агрегатного состояния теплоносителей

Теплообменные аппараты, работающие с изменением агрегатного состояния обоих теплоносителей (испарители и паропреобразователи)

Теплообменпый аппарат схемы движения теплоносителей

Теплоотдача конвекцией при ламинарном режиме течений теплоносителя в трубах

Теплоотдача при вынужденном движении теплоносителя

Теплоотдача при неизменном агрегатном состоянии теплоносителя

Теплоотдача при свободном движении теплоносителя

Теплоотдача при течении жидкометаллического теплоносители в трубах с постоянным поперечным сечением

Теплопередача между тремя теплоносителями через две стенки

Теплоперенос при течении однофазного теплоносителя

Теплопроводность пористых металлов и теплоносителя

Теплофизические основы выбора теплоносителя

Теплофизические свойства органических и кремнийорганических теплоносителей

Теплофизические свойства частично разложившихся органических теплоносителей

Теплофизические характеристики жидких высокотемпературных теплоносителей

Термическая стойкость органических и кремнийорганических теплоносителей

Термодинамическое подобие и классификация высокотемпературных теплоносителей

Технологическое использование парогазовых процессов. Использование парогаза как высокотемпературного теплоносителя

Технология теплоносителя и опыт эксплуатации стендов и петлевых установок па

Течение теплоносителей при околокритических параметрах

Трубопровод энтальпия теплоносителя в конце участка

Трубопроводы водных теплоносителей

Турбулентное течение теплоносителей в каналах

Углеводороды дифенилметанового ряда (высокотемпературные теплоносители

Углеводороды дифенилметанового ряда (высокотемпературные теплоносители) . Моноизопропилдифенил

Удаление льда газообразным теплоносителем

Удаление льда газообразным теплоносителем жидкости

Удаление льда жидким теплоносителем

Физико-химические процессы, протекающие в трубных пучках парогенераторов при протечках воды в металлический натрий-теплоноситель

Физико-химические свойства жидких высокотемпературных теплоносителей

Филаткин, А. Г. Долотов. Теплообмен при кипении веществ, находящихся в непосредственном контакте с теплоносителем

Филимонов, М. Г. Крюкова, С. В. Т е п л о в. Алюминий как высокотемпературный теплоноситель

Фторуглеродные теплоносители и хладагенты. Номенклатура и основные свойства

ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГЕНТЫ И ТЕПЛОНОСИТЕЛИ (дои,., канд. техн наук Б. С. Вейнберг)

Характер вынужденного потока теплоносителя

Характер свободного движения теплоносителей

Характеристика тепловых приемников и теплоносителей . — Определение параметров теплового потребления для производственных силовых целей и тепловых нагрузок

Характеристики потребителей тепла и параметры теплоносителей для них

Химическая стойкость и совместимость неметаллических материалов с теплоносителем на основе

Химическая стойкость неметаллических материалов в теплоносителе на основе

Холодильные с промежуточными теплоносителям

ЭНЕРГОПРЕОБРАЗОВЫВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ Установки для получения среднетемпературных и низкотемпературных теплоносителей

Экспериментальные установки для исследования перемешивания теплоносителя

Элементы. Неорганические соединения. Органические соединения. Полупроводниковые и оптические материалы. Высокотемпературные материалы. Стали и промышленные сплавы Двухкомпонентные сплавы. Легкоплавкие сплавы. Стекла. Полимерные материалы. Топливо, масло, гидравлические жидкости. Хладоны и теплоносители

Эльперин. Интенсификация теплообмена между газом и поверхностью твердого тела при помощи промежуточного жидкого теплоносителя

Эффективность теплопередачи при неравномерном распределении теплоносителей в пучке труб

Явление пульсаций расхода однофазного теплоносителя



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте