1)  heat transfer surface
换热面
2)  heat-exchanging area
换热面积
1.
Introduced in the article are the main aspects of the positive water evaporator, including the operating principle,the structural characteristics,the method for calculation of the heat-exchanging area as well as its superiorities and main advantages.
介绍了容积式水蒸发器的原理,简述结构特点及计算容积式蒸发器换热面积,阐明其优越性和突出优点。
3)  Heat exchanging area
换热面积
1.
Fouling mechanism of cooler is analyzed,and regulation of fouling products and fouling resistance of cooler with the running period,the relate formula among the fouling resistance,heat exchanging coefficient and heat exchanging area are given.
分析了冷却器的结垢机理 ,提出了冷却器污垢层、污垢热阻随运行时间的规律 ,以及污垢热阻与换热系数、换热面积的关系式 ,并通过算例阐述了污垢热阻对冷却器的影响程度 ,进而定性地分析了污垢热阻对空分装置的影响。
4)  Heat Transfer Area
换热面积
1.
Presents types of the high temperature heat pump system and the preliminary design of the heat exchanger, and programs for the system simulation, and obtains the variety patterns of several critical parameters including COP, heat transfer coefficient, water pressure drop with heat transfer area under eight different heat exchanger types.
介绍了高温热泵系统形式及换热器初步设计,编制了系统仿真程序,得到了8种换热器型号下系统COP、换热器传热系数、水侧压降等关键参数随换热面积的变化关系。
2.
It is illustrated that increasing the heat transfer coefficient and minimizing the heat transfer area is the ultimate objective for the process design of condensers.
综述了管壳式冷凝器的流体力学基础和工艺设计参数的选择 ,介绍了冷凝器材质和换热介质及走向的选择 ;阐明了提高传热系数、降低换热面积是冷凝器工艺设计的最终目标 ;结合某工程项目 ,运用HTFS软件进行计算选型 ,生产结果表明选用效果良好。
3.
The heat exchanger volume was considered as the optimization objective function; the heat transfer area required for the heat duty and the pressure drop were considered as the restrictive conditions.
把体积作为优化目标函数,以换热面积和压降作为约束条件,对管子横向间距、纵向间距、管排数、外翅片间距、换热器在与热气流垂直方向的长度进行了优化,并与利用遗传算法的文献结果对比:在相同的设计参数和相同的优化变量搜索范围条件下,体积减小9。
5)  heat exchange area
换热面积
1.
Optimal design for dual-stage high temperature heat pump by heat exchange area simulation;
双级循环高温热泵换热面积仿真优化设计方法
2.
In order to keep the equipment running, process operation adjustment and extensive pipeline repair were conducted, and ultimately reduced the heat exchange area and change .
为了解决低变106DC频繁泄漏的问题,对其失效原因进行了应力核算和综合分析,分析106DC失效的主要原因是:换热面积设计过大;换热管与壳体材料线膨胀系数差别大换热管压应力较高。
6)  Phase-changing heat transfer
间接换热面
参考词条
补充资料:对流受热面换热


对流受热面换热
heat transfer at convection heating surfaces

  dUll一U Sh0Urem一on hU0nre对流受热面换热(heat transfer at。onveetionheating surfaees)热量由受热面一侧的热流体以对流方式传给另一侧的冷流体的过程。锅炉对流受热面换热计算的基本方程为换热方程式和热平衡方程式。 换热方程式换热过程中对流受热面传递的热量Q与冷、热流体间的平均温差山和受热面积H成正比,换热方程式可写成:Q~KH山,kJ/h。锅炉对流受热面的换热计算.通常以每千克燃料为基准,因此换~~一、__一一、,_KH山,,,.、._热方程式又可表示为:Q~竺若竺,kJ/kg,式中药n‘~’协~~J~“’/子’伟B,’.”’吧’~’一J为锅炉计算燃料消耗量,kg/h;其余各项分别介绍如下. (1)传热系数K〔kJ/(m,·h·℃)]:表示温差为1℃、受热面积为lm2条件下每小时的传热量。对于锅炉中常见的各种光滑管受热面的传热系数均可用多层平壁的传热系数公式来表示:1.氏一十六尸十“1匆 民‘1+~护‘十— 人aZkJ/(mZ .h.℃)l一人一凡式中a,和aZ为加热介质对管壁和管壁对受热介质的换热系数;a,和入为管子外表面上灰垢层的厚度和导热系数;占,和人,为管壁的厚度和导热系数;氏和人为管子内表面上水垢层的厚度和导热系数。烟气对管壁的换热系数al可写成:a,一右(久十ar),式中ac和a,为对流换热系数和辐射热系数;泞为利用系数,它是考虑由于烟气对受热面冲刷不完全而使吸热减少的修正系数。ac与许多因素有关:如气流的速度和温度、一定的线性尺寸、管子布置方式、受热面种类、烟气流经受热面的性质(纵向流、横向流或斜向流)以及流通介质的物理性质等。ar与烟气流的温度、黑度及受热面外壁温度、黑度有关。综上所述,传热系数是一个与过程有关的物理量,其值取决于参与换热的两种流体的物理性质、运动状态、受热面的结构形式及布里方式等。 (2)温差山(’C):参与换热的两种流体在整个受热面中的平均温差。温差大小与两种流体相互间流动方向有关。如果一种流体的温度在受热面范围内保持不变,则温差与两种流体相互间的流动方向无关。冷、热流体彼此反向平行流动的受热面连接方案,称为逆流,而彼此同向平行流动的,则称为顺流。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。