传热过程中固体壁面的污垢层厚度增加,其热阻()。
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冷却水系统中沉积物的现场监测内容主要有:测定由水垢、淤泥、腐蚀产物和微生物黏泥等沉积物引起的污垢热阻或压力降,以及由冷却水在热交换器中产生的沉积物量、沉积物层厚度及其组成等。
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管子外壁加装肋片,使热阻增加,传热量减少。
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冷却水中换热器水侧传热表面上沉积物增多,则冷却水侧的污垢热阻()。
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污垢热阻是表征有污垢产生的传热阻力大小的一个参数。污垢热阻愈大,则传热和冷却的效果()。
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知某换热壁面的污垢热阻为0.0003(m2•K),若该换热壁面刚投入运行时的传热系数为340W(m2•K),则该换热壁面有污垢时的传热系数为。
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在工程传热问题的分析中定性地估算换热壁面的温度工况是很有用的。对于一个稳态的传热过程,试概括出通过热阻以估计壁面温度工况的简明法则。
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污垢热阻对传热效果影响很大,一般流体流速大,温度低时污垢热阻小,传热效果越好。
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计算传热系数时,不是都要考虑污垢的热阻。
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在主蒸汽暖管过程中,蒸汽的热量透过管道壁面的过程是“传热过程”。()
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污垢热阻的存在会加大传热效率。
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传热系数的大小与传热过程中固体壁面的污垢层厚度无关。
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在换热器中,用饱和蒸汽在换热管外冷凝发热,加热管内流动的空气。总传热系数接近 哪种流体的对流传热系数?壁温接近哪种流体的温度?忽略污垢和管壁热阻。要想增大总传 热系数,应增大哪个流体的对流传热系数?
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随着运行时间的延长,换热器污垢热阻对传热过程的影响()。
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一传热过程的温压为20℃,热流量为lkW,则其热阻为()。
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影响冷凝器换热效果的因素主要有:()、传热壁面的粗糙度、制冷剂蒸气的含油率、冷凝器传热管的构造形式、()、冷却水侧或空气侧的污垢程度等。
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水垢沉积在换热器传热表面,会()冷却水侧的污垢热阻()。
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管子外壁加装肋片(俗称散热片),使热阻增加,传热量减少。
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在换热器中用冷水冷却煤油。水在直径为φ19×2mm的钢管内流动,水的对流传热系数为3490 W/(m2·K),煤油的对流传热系数为458 W/(m2·K)。换热器使用一段时间后,管壁两侧均产生污垢,煤油侧和水侧的污垢热阻分别为0.000176 m2·K/W和0.00026m2·K/W,管壁的导热系数为45 W/(m·K)。试求 (1)基于管外表面积的总传热系数; (2)产生污垢后热阻增加的百分数。
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在进行挤塑板导热系数的测定试验中平衡温度25℃,热阻(导热系数)为0.028W/(m.k),厚度为25mm。求其热阻为()m²K/W
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33、污垢热阻和接触热阻的存在增加了传热过程的热阻,使传热系数下降。
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油膜厚度为mm时,其热阻相当于厚为33mm钢壁的热阻。()
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计算题:一列管换热器,管内流体的对流传热系数为100W/(m<sup>2</sup>.℃),管外流体的对流传热系数为2000W/(m<sup>2</sup>.℃),已知两流体均为湍流流动,管内外两侧污垢热阻均为0.00118m<sup>2</sup>.℃/W。忽略管壁热阻。求换热器的传热系数。若管内流体的流量增大一倍,其它条件不变,求传热系数增加了多少?
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对换热器而言,污垢热阻有时会称为传热过程的主要热阻()
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管子外壁加装肋片,将使热阻增加,传热量减少。()
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