Теоретические основы энерго- и ресурсосбережения в химической технологии. Тишин О.А - 5 стр.

UptoLike

5
)(xq
теплота растворения, Дж
кг
1
;
R
универсальная газовая постоянная, Дж
моль
1
°
C
1
;
r
теплота парообразования, Дж
кг
1
;
S
i
символ побочных продуктов, Дж
моль
1
°
C
1
;
S
энтропия, Дж
град
1
;
s
удельная энтропия, Дж
моль
1
°
C
1
;
S
п
площадь поперечного сечения потока, м
2
;
T, t
температура,
°
C,
°
C;
ср
t
разность температур, °C;
V
объём, м
3
;
υ
скорость движения среды, м
с
1
;
x
степень превращения вещества в химической реакции;
x
массовая концентрация вещества в жидкой фазе;
x
мольная доля вещества в жидкой фазе;
y
мольная доля вещества в газовой фазе;
z
число труб;
α
коэффициент избытка воздуха при сжигании топлива;
коэффициент теплоотдачи, Вт(м
2
К)
–1
;
δ
толщина стенки, м;
η
коэффициент полезного действия, коэффициент
эффективности использования энергии;
λ
п
коэффициент линейных потерь;
λ
п
л
удельная теплота плавления, Дж
кг
1
;
λ
коэффициент теплопроводности среды, Вт
(м
К)
1
;
µ
химический потенциал, Дж;
ν
кинематический коэффициент вязкости, м
2
с
1
.
ξ
коэффициент местного сопротивления;
ρ
плотность вещества, кг
м
;
σ
A
селективность химического процесса;
τ
время, c;
ψ
Ai
выход продукта в сложной химической реакции.
Подстрочные индексы
б
больше;
вх
вход;
вых
выход;
гр.п
греющий пар;
ж
жидкость;
из
изоляция;