到目前为止建筑墙体外表面对流换热系数还没有得到系统的研究。
为热转移模型的暗示解决者的速度已经被增加被直到二的因数。
可见冷桥对墙体传热的影响只有通过二维、三维的温度场模拟才能比较准确地反映出来。
吸附床内传热过程的分析和计算是吸附式制冷研究的重要基础内容之一。
对凝汽器传热端差的各个主要影响因素及它们之间的关系进行了分析。
就连已被人们使用了十多年的氧燃料的燃烧法,也会受到这些传热动力学方面的限制。
该热电系统进一步包括热传递装置,该热传递装置至少包括第一部分和第二部分。
部分添加多孔介质也可以增强波纹管的换热性能。
强化传热表面在工业换热设备中具有广泛应用,其表面状况对于传热与结垢过程均有重要影响。
结合理论研究方法和热力学计算,建立了井下流体热交换的物理和数学模型,并对模型进行了分析、矫正和求解。
在研究对流换热时,常采取反向热流的实验方法。
该系数用于解决金属和冷却水之间的传热,即反映结晶器的传热能力。
等速阶段的距离占整个干燥器总长度的80%,传热量占整个干燥过程传热量的30%。
对径向平板热管进行了稳态和瞬态传热性能实验,并与铜基板的实验结果进行了对比。
增大生成化学反应会增加表面热传递而减少质量传递。
通常,它也会使分离点下游区间内的壁热交换率有所减少。
应周期性地清除或至少最小化任何累积,从而避免抑制到液体的传热。
计算了热管热阻及等效传热系数,进行了热管壁厚强度的校核。
结果表明,换热和流动阻力均随着迎面风速的增大而显著增大。
太阳辐射对热泵系统的室外空气换热器的热工性能有显著影响。
对单双层玻璃窗室内配百叶窗后的传热系数进行了测定。
如果用户不知道将在哪种色域中使用热转印纸,也可以通过实验找到最佳的解决方案。
结果还表明组织中液相流动会增加生物组织内传热和冰晶生长的速度。
热燃气向上通过第二部分,该部分以对流传热为主。
列出一种空冷器中用于增强传热效果的的两个部件。
该模型的建立也为进一步研究井下流体传热情况提供了理论基础。
这些规模和污染物,可大幅度地降低了系统的传热效率。
采用这种方法时,传热效率往往会受到窑炉的尺寸大小和窑炉耐火材料所能承受的极限温度的限制而大打折扣。