换热器的热量传递是从热流体到()
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根据冷、热流体热量交换的原理和方式换热器可分为()。
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当热量从壁面一侧的流体穿过壁面传给另一侧的流体时,冷、热流体之间的换热量可以通过其中任何一个环节来计算(过程是稳态的),但本章中又引入了传热方程式,并说它是“换热器热工计算的基本公式”。试分析引入传热方程式的工程实用意义。
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热量由固体壁面传递给对流着的流体或者相反的过程称为对流传热。强化传热的途径提高冷、热流体间的平均温差、()。
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换热器中的热负荷是指换热器中热流体传给冷流体的热量,不计热损失时,等于冷流体吸收的热量。
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强排式热水器结构中的()是用来使热量从热流体传递到冷流体。
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在换热器中,冷热流体间热量传递的动力是()。
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由于空气预热器是用烟气(热流体)来加热空气(冷流体)从而提高空气的温度,而升温了的空气送入了炉膛,亦即从烟气吸收的热量又返回了烟气行程,因此有人说:在空气预热器中烟气的热量传递给了空气,空气携带的热量送进了炉膛,因而又送回了烟气,这份热量并未传递给工质,故对提高锅炉的热效率毫无作用。试说明这种观点的错误。
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工业生产中经常遇到热量从热流体通过管壁向冷流体传递,这一过程称为()
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浓硝装置某换热器热流体提供的热量为2000kcal/h,其中热量损失为5%,则冷流体得到的热量为()kcal/h。
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换热器的热负荷是指单位时间通过单位传热面积所传递的单位热量。
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热量交换是依靠热流体和冷流体直接接触和相互混合来实现的,在热量传递的同时,伴随着质量的混合的热交换设备叫()式换热器。
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物质热量传递方式包括流体各向流动热传递,分热传导、辐射热传导及()等四种。
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流体与固体表面之间的热量传递只是热对流的结果.
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工业上常见的两种流体间进行换热,热量由高温流体传递给低温流体的热量传递过程有三种形式,不包括下列的哪一项()。
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根据冷、热流体热量交换原理和方式将换热器进行分类,下述正确的是()。
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间壁式换热器的热流体通过间壁向冷流体传递热量,采取的是()传热方式。
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热流体经过换热器传给冷流体,所传递的热量通常称为()。
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依靠流体(气体或液体)的()来传递热量的过程或方法称为对流换热。
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换热器是实现热量在热流体和()之间交换的设备。
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热对流是指流体各部分之间在发生相对()时而引起的热量传递过程。
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对流换热是热量传递基本方式之一。发生在流体与壁面见的换热过程主要由哪几种对流换热类型()。
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当流体分子传递动量的能力大于流体分子扩散热量的能力,热边界层与流动边界层厚度的关系是( )
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()换热器通过多孔填料或基质的短暂能量储存,将热量从一种流体传递到另外一种流体。
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工业上用来实现冷、热流体间热量交换的设备称为换热器。()