Для связи в whatsapp +905441085890

Влияние тепловой нагрузки и направления теплового потока на коэффициент теплоотдачи

Влияние тепловой нагрузки и направления теплового потока на коэффициент теплоотдачи
Влияние тепловой нагрузки и направления теплового потока на коэффициент теплоотдачи

Влияние тепловой нагрузки и направления теплового потока на коэффициент теплоотдачи

  • Величина тепловой нагрузки и направление теплового потока определяют температурное поле в теплопередаче, которое в свою очередь определяет поле физических параметров, влияющих на коэффициент теплопередачи. Поскольку численное значение подобия, рассчитанное по определенной температуре, не может учитывать влияние поля физических параметров на процесс, составленное из них уравнение подобия точно описывает явление теплопередачи только в низкотемпературной области. То же самое можно сказать и о теоретических уравнениях коэффициента теплоотдачи, полученных в предположении, что теплофизические свойства не зависят от температуры.
Кроме того, когда числовое значение температуропроводности равно величине кинематической вязкости, тогда уравнения идентичны и могут быть с легкостью преобразованы одно в другое. Людмила Фирмаль

Для того чтобы иметь возможность корректно оценить коэффициент теплопередачи в различных направлениях теплового потока при высоком температурном давлении и используя уравнение подобия, необходимо ввести в это уравнение член, учитывающий диапазон и характер изменения физических параметров теплоносителя. В настоящее время не существует общепринятого способа учета влияния поля физических параметров на коэффициент теплопередачи. Для учета этого фактора академик М. А. Михиев предложил введение в уравнение подобия, в котором в качестве формулы для определения были выбраны средняя температура жидкости и коэффициент (rt*)»’.

  • Экспериментальные исследования показали, что для неметаллических жидкостей, этот фактор вводится в уравнение подобия. Полностью рассмотрим влияние поля физических параметров на теплообмен coefficient. In в случае газообразных хладагентов этот фактор дает менее удовлетворительное обобщение экспериментальных данных по теплопередаче в различных областях физических параметров. Это можно объяснить тем, что число Прандтля не зависит от плотности. Плотность, в случае газа, изменяется пропорционально абсолютной температуре. Для газообразных жидкостей влияние поля физических параметров на коэффициент теплопередачи можно рассматривать с использованием температурного коэффициента.
Исходя из этого, можно предположить и это будет подтверждено позже, что влияние на теплообмен изменений давления вдоль поверхности меньше, чем на такие параметры потока, как лобовое сопротивление. Людмила Фирмаль

Это обычно описывается как отношение С. С. Кутателадзе и Н. И. Иващенко предлагают рассматривать влияние поля физических параметров на коэффициент теплопередачи в трубах и каналах по формуле коэффициента подобия*: Большинство капельных растворов оказывают значительное влияние на кинематическую вязкость и другие тенофибрические свойства. Исходя из этого, Э. Зидер и Г. Тейт предложили его модификацию для ламинарного течения капающей жидкости в виде: B. При расчете нагрева капель жидкости происходит турбулентность. С. Можно воспользоваться коррекцией, предложенной Петуховым.

Смотрите также:

Способы получения расчетных формул для определения коэффициента теплоотдачи  Связь между теплоотдачей и трением
Применение теории подобия к явлению теплоотдачи  Понятие о теории пограничного слоя