HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【Задание на день】Основы химической технологии 221: Теплообмен при конвекции (2 ноября)

2015-11-02View Original

Thread Content

С сегодняшнего дня в разделе теории химической инженерии запускается акция «Одно задание в день», призванная помочь всем укрепить основные знания в этой области. В будущем будут публиковаться материалы по таким темам, как «Основы химической инженерии», «Процессы передачи масс и разделения веществ», «Термодинамика в химической инженерии», «Технологии производства в химической инженерии» и т. д. Надеемся на вашу активную поддержку! Ответы на задания можно найти прямо в ответах на сообщения; тема будет закрыта через 1 день ! За участие предусмотрено 3 награды в виде богатства; за правильные ответы начисляется ещё 3 богатства. Краткий вопрос: опишите механизм теплопередачи конвекцией. Когда горячая жидкость течет по трубе, в зоне турбулентности жидкость сильно двигается, образуя вихри, что способствует интенсивному смешиванию частиц и обмену теплом. Температура становится более однородной, и практически не существует градиента температуры ; Но непосредственно у стенки трубы находится очень тонкий слой жидкости, в котором происходит ламинарный поток (нижний слой ламинарного потока). В этом тонком слое передача тепла осуществляется за счёт теплопроводности; в микроскопическом масштабе это происходит благодаря передаче энергии молекулами. Поскольку коэффициент теплопроводности жидкости очень мал, нагревательные нити должны находиться в нижнем слое ламинарного потока. При ламинарном потоке внутри трубы передача тепла также в основном происходит за счёт теплопроводности. Однако из-за наличия температурных различий (осевых и радиальных) возникают различия в плотности, что приводит к конвекции частиц, что делает ситуацию довольно сложной.
Reply #22015-11-02
Когда горячая жидкость течет по трубопроводу, в зоне турбулентности жидкость сильно движется, образуя вихри. Это способствует интенсивному смешиванию частиц и обмену теплом; при этом температура становится более однородной, и практически не существует градиента температуры; Но непосредственно у стенки трубы находится очень тонкий слой жидкости, в котором происходит ламинарный поток (нижний слой ламинарного потока). В этом тонком слое передача тепла осуществляется за счёт теплопроводности; в микроскопическом масштабе это происходит благодаря передаче энергии молекулами. Поскольку коэффициент теплопроводности жидкости очень мал, нагревательные нити должны находиться в нижнем слое ламинарного потока. При ламинарном потоке внутри трубы передача тепла также в основном происходит за счёт теплопроводности. Однако из-за наличия температурных различий (осевых и радиальных) возникают различия в плотности, что приводит к конвекции частиц, что делает ситуацию довольно сложной.
Reply #32015-11-02
Это способ передачи тепла, при котором тепло передается за счёт прямого контакта или смешивания веществ
Reply #42015-11-02
Опишите механизм теплообмена при конвекции. Ответ: Когда горячая жидкость течет по трубе, в зоне турбулентности жидкость сильно двигается, образуя вихри. Это приводит к интенсивному смешиванию частиц, что способствует обмену теплом. Температура становится более однородной; практически не существует градиента температуры; Но непосредственно у стенки трубы находится очень тонкий слой жидкости, в котором происходит ламинарный поток (нижний слой ламинарного потока). В этом тонком слое передача тепла осуществляется за счёт теплопроводности; в микроскопическом масштабе это происходит благодаря передаче энергии молекулами. Поскольку коэффициент теплопроводности жидкости очень мал, нагревательные нити должны находиться в нижнем слое ламинарного потока. При ламинарном потоке внутри трубы передача тепла также в основном происходит за счёт теплопроводности. Однако из-за наличия температурных различий (осевых и радиальных) возникают различия в плотности, что приводит к конвекции частиц, что делает ситуацию довольно сложной.
Reply #52015-11-02
Процесс передачи тепловой энергии от одного места к другому в жидкости или газе
Reply #62015-11-02
Теплопередача конвекцией — это один из основных способов передачи тепла. Процесс передачи тепловой энергии из одного места в другое в жидкости или газах. В основном это происходит из-за изменения положения частиц, что способствует выравниванию температуры. Это процесс передачи тепловой энергии в жидкостях и газах от одного места к другому.
Reply #72015-11-02
Опишите механизм теплообмена конвекцией. Ответ: Теплообмен конвекцией происходит в результате относительного перемещения частиц холодной и горячей среды, что способствует передаче тепла. Когда горячая жидкость проходит по трубопроводу, в зоне турбулентности жидкость сильно возмущается, образуя вихри, что способствует интенсивному смешиванию частиц и обмену теплом. Температура довольно однородна, градиент температуры практически отсутствует. Однако в непосредственной близости от стенки трубы находится тонкий слой жидкости, в котором циркулирует поток в ламинарном режиме. В этом тонком слое передача тепла происходит за счет теплопроводности, то есть через перемещение молекул.
Reply #82015-11-02
Как правило, их три: во-первых, конвективный теплообмен жидкости 1 с поверхностью теплообменника, затем процесс теплопередачи через стенки теплообменника, и, наконец, конвективный теплообмен от поверхности теплообменника к жидкости 2
Reply #92015-11-02
Опишите механизм теплопередачи конвекцией. Когда горячая жидкость течет по трубе, в зоне турбулентности жидкость сильно двигается, образуя вихри, что способствует интенсивному смешиванию частиц и обмену теплом. В таких условиях температура становится более однородной, и практически не существует градиента температуры; Но непосредственно у стенки трубы находится очень тонкий слой жидкости, в котором происходит ламинарный поток (нижний слой ламинарного потока). В этом тонком слое передача тепла осуществляется за счёт теплопроводности; в микроскопическом масштабе это происходит благодаря передаче энергии молекулами. Поскольку коэффициент теплопроводности жидкости очень мал, нагревательные нити должны находиться в нижнем слое ламинарного потока. При ламинарном потоке внутри трубы передача тепла также в основном происходит за счёт теплопроводности. Однако из-за наличия температурных различий (осевых и радиальных) возникают различия в плотности, что приводит к конвекции частиц, что делает ситуацию довольно сложной.
Reply #102015-11-02
Ответ: Когда горячая жидкость течет по трубопроводу, в зоне турбулентности жидкость сильно движется, образуя вихри. Это способствует интенсивному смешиванию частиц и обмену теплом; в результате температура становится более однородной, и практически не существует градиента температуры; Но непосредственно у стенки трубы находится очень тонкий слой жидкости, в котором происходит ламинарный поток (нижний слой ламинарного потока). В этом тонком слое передача тепла осуществляется за счёт теплопроводности; в микроскопическом масштабе это происходит благодаря передаче энергии молекулами. Поскольку коэффициент теплопроводности жидкости очень мал, нагревательные нити должны находиться в нижнем слое ламинарного потока. При ламинарном потоке внутри трубы передача тепла также в основном происходит за счёт теплопроводности. Однако из-за наличия температурных различий (осевых и радиальных) возникают различия в плотности, что приводит к конвекции частиц, что делает ситуацию довольно сложной.
Reply #112015-11-02
Теплопередача конвекцией — это один из основных способов передачи тепла. Процесс передачи тепловой энергии из одного места в другое в жидкости или газах. В основном это происходит из-за изменения положения частиц, что способствует выравниванию температуры. Это процесс передачи тепловой энергии в жидкостях и газах от одного места к другому. В основном это происходит из-за изменения положения частиц, что способствует выравниванию температуры. Это основной способ передачи тепла в жидкостях и газах. Но это также часто сопровождается теплопередачей. Обычно, в зависимости от причин возникновения, существует два типа конвекции: естественная и принудительная. В зависимости от состояния потока теплообмен можно разделить на теплообмен с ламинарным потоком и теплообмен с турбулентным потоком. Механизм теплообмена конвекцией заключается в обмене теплом между средами, находящимися в противоположных направлениях движения, или через стенки труб (в теплообменниках). Это позволяет улучшить эффективность передачи тепла. Теплообменники в производстве являются типичным примером теплопередачи конвекцией.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.