Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Тарабанов, М. Г. Тепло- и массоперенос в камерах орошения кондиционеров с форсунками распыления учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
7
Добавлен:
22.10.2023
Размер:
11.09 Mб
Скачать

Полагаем, что в камере установлены форсунки грубого распыла с диаметром сопла 5,0 мм.

Определим базовук) величину коэффициента орошения

Bd=0,88Z№MK,

где

N

1

=

2 86

;

 

0,2 D3 + 0,09

,

n=l,0639Da°-22 = 1,130;

 

Z =

0,508 -dc°-45n =

1,148 ;

M = (Vy)-°.5n = (3,61)-°-5 •1’130 =

0,485 ;

К = lg

1

 

1,130

l — 0,86

0,837;

 

 

BD= U 48-2,89-0,485-0,837 =1,35 кг!кг.

Для заданных начальных условий поправки к базовой величи­ не Bd равны единице, то есть

Bd= B= 1,35 кг/кг.

/ '

Общий расход воды в камере орошения

■Gw = GB-В = 26000-1,35=35100 кг/ч.

Определим производительность одной форсунки:

 

 

 

 

Чф = 35100

= 366 кг'ч.

 

 

 

 

 

 

 

96

 

 

 

 

Такой расход обеспечивается форсунками с диаметром соп­

ла 5 мм при давлении воды 1,07 кг)см2.

к форсункам по

 

Найдем температуру воды,

подаваемой

формуле .

 

 

 

 

.

 

tlrh

= Y*■т

'll -

h

1

n _

12,33 - 7,55

0^86 =

5’4°C

 

 

в

 

IT = 9,5--------- U 5 -----

 

Температуру отработанной воды вычислим по формуле

 

tBK= tBH+

(t'T—tBH)E = 5,4+ (9,5-5,4) 0,86 = 8,9° C.

или из условия теплового баланса

 

 

W

—1-вн +

GB(I, — 12)

- 5,4+

26000 -(12,30 — 7,55)

8,9°С

 

 

Gw ■

 

 

35100

 

 

176

В. Р а с ч е т по . м е т о д у Е. Е. Ка р пи с а [11]

Для заданных начальных условий определим значение уни­ версального коэффициента эффективности теплообмена в ка­

мере:

 

 

 

 

F, \ _ t2 -

tM2 .

_ 12,20 -

11,0

= 0,885 .

t, -

tMl

28,8 -

18,4

 

Из расчетных таблиц [11] находим, что необходимая вели­ чина Е' может быть достигнута в типовой камере, оборудован­ ной форсунками с диаметром сопла 5,0 мм при коэффициенте ■орошения В= 1,6.

В этом случае расчетная величина коэффициента эффек­

тивности полного теплообмена

 

 

 

 

Е =

1 — ■

•*вк- = 0,82.

 

 

 

 

ЧЛ1

‘•вн

 

 

Найдем выражение для вычисления конечной температуры

воды из уравнения теплового баланса:

 

 

1вк 1вн +

I . - U

^ВН

12,30 - 7,55

1ВН

2,97°С.

- в

1,6

 

 

 

 

Подставляя это соотношение и величину Е = 0,82 в форму­ лу для Е и решая его относительно tBH„.вычислим значения на­

чальной и конечной температур воды:

 

 

 

+ _ t

^М2

1Вк

= 18,4 -

11,0

-

tBH- 2,97

1ин — 1М1

1 -

Е

 

1

-

0,82

 

 

 

откуда

tBH=5,76°C;

 

tBK=8,73°C.

Общее количество воды,

распыляемой в камере:

 

GW= B-GB=1,6-26000 = 41600 кг/ч.

Расчетная производительность одной форсунки

 

 

 

41600

433

кг л .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~96

По табличным данным находим, что указанная производи­ тельность обеспечивается при давлении воды HW= K5 кг!см2.

177

Г. Р а с ч е т п о м е т о д у Л. М. 3 у с м а н о в и ч а [53, 132]

Определим величины относительного изменения теплосо­

держания AI и температуры ДТС воздуха*из данных, найден­ ных по I—d диаграмме:

ДГ

 

I. -

k

12,30 — 7,55

 

1,20;

С р (ti

U)

0,24-(28,8 - 12,30)

 

 

 

_

tj —t2

28,8 -

12,2

1,007 .

 

 

‘Тс

t!

- tp

28,8 -

12,3

 

 

 

 

Задаемся начальной температурой воды tBn=5,0oC, и по» диаграмме в работе [132] определим величину критерия

R = 2,44.

Вычислим значение температурного критерия:

1ВН

12,3 -

5,0

и - *0

- 28,8 -

12,3 = 0,442 ,

тогда

Mr R= 0,442-2,44 = 1,08.

Расчет коэффициента орошения ведем по формулам:

В ,=

RO-з.ДТ

1/0,53

0,67 (1 + M.R)

 

 

 

 

 

дтг

1/0,35

 

в2= . 0,73 +

 

 

0.49М! _

В! =

2,44°-3-1,20

1,887

0,67-(1 +

1,08)

= 1,248 ;

 

 

 

Во

 

1,007

 

2,857

 

0,73 + 0,49-0,442

1,192 .

 

 

 

Поскольку значения В, и В2 практически совпадают, рас­ чет заканчиваем, приняв В = 1,2 кг/кг.

Общий расход воды в камере орошения

Gw = 26000-1,2 = 31200 кг/ч.'

Конечная температура воды

12,30 - 7,55 = 8,96°С.

*вк = *вн Ч---- ' g 2 = 5,0 +

 

1,2

178

Расчетная производительность одной форсунки

31200 , = — 96— 325 кг!т с-

Данная производительность обеспечивается при давлении воды

Hw = 0,83 кг!см2.

Итоговые результаты представлены в таблице. Для срав­ нения там же приведены данные, полученные с использова­ нием энергетических коэффициентов при начальной температу­ ре воды такой же, как в расчетах по другим методам.

Метод .расчета

1вн» "С

tBK, “ С

В, к г ) к г

Н», к г / с м 2

По Б. В. Баркалову

5,4

8,.9

1,35

1,07

По Е. Е. Карпису

5,8

8,7

1,60

1,50

По Л. М. Зусмановичу

5,0

9,0

1,20

0,83

■Экспериментальные

4,6

7,8

1,50

1,48

данные

С использованием

5,4

8,4

1,61

1,52

5,8

8,6

1,69

1,68

энергетических

коэффициентов

5,0

8,1

1,54

1,40

Кэя и Кэ

4,7

7,9

1,50

1,31

Как видно, значения tBHи В, вычисленные различными ме тодами, существенно отличаются. Причем необходимо отме­ тить одну важную особенность расчетов по известным мето-

.дам: в них определяется лишь одно, строго фиксированное зна­ чение начальной температуры воды и коэффициента орошения. В действительности же в камере орошения можно получить требуемые параметры воздуха при различном сочетании tBHи- В. Определить возможные соотношения указанных параметров и выбрать из них то, которое отвечает техническим требова­ ниям и минимальным энергетическим затратам на распыливание воды; позволяет метод расчета с использованием энергети­ ческих коэффициентов. Например, если температура во­ ды, подаваемой с холодильной станции 4,5° С, то, приняв с не­ которым запасом tBH—4,79С, получим В—1,5 кг/кг, что точно совпадает с экспериментальными данными. При tI1„=5,8°C расчетное значение коэффициента орошения практически сов­ падает с вычисленным по методу Е. Е. Кдрписа, а при 1Вн= = 5,0° С и 5,4° С существенно отличается от данных Б.'В. Баркалова и особенно Л. М. Зусмановича. Нетрудно показать, что с энергетической точки зрения более выгодно подавать в

179

камеру орошения воду с температурой 4,7° С, чем 5,8° С, по­ скольку в первом случае затраты мощности на распиливание на 40% меньше.

Таким образом, метод теплотехнического расчета камер орошения .кондиционеров с использованием энергетических коэффициентов по явному и полному теплу имеет довольно существенные преимущества перед другими известными мето­ дами. Единственной причиной, препятствующей широкому применению нового метода расчета, является недостаточный объем экспериментальных данных, охватывающих широкий интервал изменения массовой скорости воздуха, температур­ ного критерия и диаметра сопла форсунок.

Пример теплотехнического расчета камер орошения с фор­ сунками двухстороннего распыления приведен в приложе­ нии II.

ЛИ Т Е Р А Т У Р А

1.Абрамович Г. Н. Прикладная газовая динамика. Изд. 2-е. М.» Гостехтеоретиздат, 1953, 736 с.

2.Абрамович Г. Н. Теория центробежной форсунки. — Сборник

«Промышленная аэродинамика». М., 1944, БИТ ЦАГИ.

3. Адамов Г. А. Общая формула сопротивления при относитель­ ном движении частиц и среды. Изв. АН СССР, ОТН «Металлургия Ц топливо», 1961, № 6, стр. 168— 176.

4.Альтшуль А. Д., Киселев П. Г. Гидравлика и аэродинамика. М., Стройиздат, 1965, 274 с.

5.Аннчхин А. Г. Универсальный коэффициент эффективности теплообмена в оросительных камерах и его связь с коэффициентом теплоотдачи. — «Водоснабжение и санитарная техника», 1966, № 10,

стр. 8 — 11.

6.Бабуха Г. Л., Шрайбер А. А. Взаимодействие частиц полидисперсного материала в двухфазных потоках. Киев, «Наукова думка!, 1972, 175 с.

7.Бабуха Г. Л., Рабинович М. И. Механика и теплообмен пото­

ков полидисперсной газовзвеси. Киев, «Наукова думка», 1969, 218 с.

8. Бабуха Г. Л., Шрайбер А. А. О правомерности усреднения размеров частиц твердого дисперсного материала при расчетах кон­ вективного теплообмена в двухфазных потоках. — Сб.: «Конвектив­ ный теплообмен». Киев, «Наукова думка», 1968, стр. 120— 123.

9.Балашов Е. В., Плановский А. Н., Фокин А. П. Исследование неустановившегося движения одиночных капель жидкости в газовом потоке. —■Теоретические основы химической технологии, 1968, т. 2,

4, стр. 583—586.

10.Баркалов Б. В. Данные по проектированию систем кондицио­ нирования воздуха промышленных зданий. Серия НМ-013, вып. 6.

Расчет камер орошения кондиционеров.

11. Баркалов Б. В., Карпис Е. Е. Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях. М., Стройиздат, 1971, 269 с.

12. Баркалов Б. В. Основы проектирования центральных систем кондиционирования воздуха. — Автореферат канд. диссертации. М., 1961, 20 с. ■ , 13. Баркалов Б. В. Расчет процессов теплообмена в камерах оро­ шения кондиционеров. — «Тех. информация», М., Стройиздат, 1950,

(Промстройпроект).

8 — 319

181

14. Башкатов В. А., Цветкова А. А. Некоторые особенности рас­ чета неравновесного двухфазного сопла. — Изв. СО АН СССР, серия технических наук, № 6, выл. 2, 1965, стр. 88—93.

15.Белопольский М. С. Анализ условий движения капель шли­ кера в башне распылительной сушилки. — Сб. трудов НИИ Стройкерамика, вып. 28. М., Стройиздат, 1968, стр. 3 — 9.

16.Берман Л. Д. Испарительное охлаждение циркуляционной во­ ды. М.-Л., Госэнергоиздат, 1957, 320 с.

17.Берман Л. Д. Некоторые закономерности совместно протека­ ющих процессов тепло- и массообмена в гетерогенных системах.—

«Журнал технической физики», т. XXIX, вып. 1, 1959, стр. 94— 106.

18.Берман Л. Д. Об аналогии между тепло- и массообменом. — «Теплоэнергетика», 1955, № 8.

19.Берман Л. Д. Обобщение опытных данных по тепло- и массообмену между жидкостью и парогазовой смесью. — «Теплоэнергети­

ка», 1954, № 5, стр. 25— 32.

20. Берман Л. Д. Об особенностях переноса тепла и вещества в движущихся двухкомпонентных смесях. — «Теплоэнергетика», 1962,

1.

21.Берман Л. Д. О критериях подобия для совместно протекаю­

щих процессов тепло- и массообмена в гетерогенных системах. — «Журнал технической физики», т. XXVIII, вып. 11, 1958, стр. 2617— 2629.

22.Блох А. Г., Кичкина Е. С. О коэффициентах расхода и углах конусности факела. — «Теплоэнергетика», 1957, № 10, стр. 35—41.

23.Бородин В. А., Дитякин Ю. Ф„ Клячко Л. А., Ягодкин В. И.

Распыливание жидкостей. М., «Машиностроение», 1967, 263 с.

24. Бричкин А. В., Калинов В. А. Форсуночный аппарат ракет­ ной горелки. — Изв. вузов, «Горный журнал», 1969, № 4, стр. 88 — 91.

25.Витман Л. А., Кацнельсон Б. Д.. Палеев И. И. Распылива­ ние жидкости форсунками. М.-Л., Госэнергоиздат, 1962, 263 с.

26.Волынский М. С., Липатов А. С. Деформация и дробление капель в потоке газа. — ИФШ, т. XVIII, № 5, 1970, стр. 838—843.

27.Вукалович М. П. Таблицы термодинамических свойств воды

иводяного пара. М.-Л., Энергия, 1965.

28.Вырубов Д. Н. Смесеобразование в двигателях дизеля. — Сб.:

«Рабочие процессы двигателей внутреннего сгорания и их агрегатов», М., Машгиз, 1946, стр. 5 —54.

29.Геллер 3. И., Мирошкин М. Я. Гидравлические характеристи­ ки центробежных форсунок. — Изв. вузов, «Энергетика», 1960, № 3.

30.Гоголин А. А. Испытание форсуночного кондиционера. Отчет

ВНИХИ, 1940, механический сектор.

31.Гоголин А. А. Кондиционирование воздуха в мясной промыш­ ленности. М., «Пищевая промышленность», 1966, 239 с.

32.Гоголин А. А. О расчете форсуночных кондиционеров — «Хо­

лодильная техника», 1957, № 4, стр. 36—42.

33.Гоголин А. А. Охлаждение и осушение пересыщенного возду­ ха. — «Холодильная техника», 1963, № 1.

34.Гоголин А. А. Причины несоблюдения отношения Льюиса для мокрых кондиционеров. — «Холодильная техника», 1960, № 1.

35. Гоголин А.

А., Рудометкин Ф. И. Теплопередача в мокрых

воздухоохладителях

для кондиционирования воздуха. — «Холодиль­

:182

ная техника». М.-Л., Пшцепромиздат, 1940, стр. 62— 88. G6. работ механического сектора ВНИХИ.

36.Горбис 3. Р. Теплообмен и гидромеханика дисперсных сквоз­ ных потоков. М., Энергия, 1970, 424 с.

37.Гухман А. А. Введение в теорию подобия. Изд. 2-е. М./ «Высшая школа», 1973, 296 с.

38.Гухман А. А. Об одном из аргументов критериальных уравне­

ний тепло- и массообмена в процессах испарения и сушки. — «Теп­ лоэнергетика», 1954, № 5.

39.Гухман А. А. Применение теории подобия к исследованию процессов тепло- и массообмена. М., «Высшая школа», 1967.

40.Гухман А. А. О механизме влияния массообмена на теплооб­

мен при испарении. — Труды НИИХИММАШа, вып. 36. М., 1961, стр. 40— 46.

41. Дехтярев Н. В., Баркалов Б. В., Архипов Г. В ., Павлов Р . В.

Кондиционирование воздуха. М., Стройиздат, 1953.

42. Дехтярев Н. В., Гоголин А. А ., Лушников А . А ., Архипов Г. В ., Лондон Н. И. Кондиционирование воздуха. М.-Л., Госстройиздат, 1939.

43. Дербин П. А. Теплообмен в форсуночных воздухоохладителях. Диссертация, М., 1943, МИСИ.

44. Докучаев Н. Ф. Применение термогигрометрических методов

кисследованию процессов испарения. Автореферат, МТИПП, 1951.

45.Долинский А. А ., Дамский А. М ., Малушенко А . Т. К вопросу расчета тепло- и массообмена в аппаратах с форсуночным распыле­ нием раствора. — Сб.: «Теплофизика и теплотехника», вып. 22. Ки­ ев, «Наукова думка», 1972, стр. 42 —48.

46.Зайцев Ю. В. Полупроводниковые резисторы. М., Энергия, 1969, 48 с.

47.Зусманович Л. М. Анализ современных методов расчета оро­ сительных воздуоохладителей. — Сб.: «Вопросы обработки воздуха в контактных аппаратах». (Обзор). М., 1970. Центр научно-техн. инф. по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР.

48.Зусманович Л. М. Влияние высоты и площади поперечного се­ чения горизонтальных оросительных камер на эффективность тепло-

ивлагообмена. — Сб.: «Вопросы обработки воздуха в контактных ап­

паратах». М., 1970, стр. 105— 116. ЦНТИ при Госстрое СССР.

49. Зусманович Л. М. Изучение процессов охлаждения и осуше­ ния воздуха в оросительных камерах. — Сб. НИИСТ «Кондициониро­ вание воздуха», № 6. М., Госстройиздат, 1960.

50. Зусманович Л. М. К оценке поверхности контакта между воздухом и водой в форсуночных охладителях. — «Водоснабжение и санитарная техника», 1961, № 7.

51. Зусманович Л. М. К расчету процессов охлаждения и о с у ш е ­ н и я воздуха в форсуночных камерах. — «Холодильная техника»,

1959, № 3.

52. Зусманович Л. М. Обобщенный метод изучения тепло- и вла­ гообмена в форсуночных камерах при понижении теплосодержания воздуха. — «Холодильная техника», 1960, № 6.

53. Зусманович Л. М. Оросительные камеры установок нскусст-- венного климата. М., «Машиностроение», 1967.

54. Зусманович Л. М. Особенности процессов охлаждения ненасы­ щенного и насыщенного воздуха. — Сб. НИИСТ «Кондиционирование воздуха», № 15. М„ Стройиздат, 1963, стр. 82 —94.

8

183

55. Зусманович Л. М. Теория и расчет процессов адиабатическо­ го увлажнения. — «Водоснабжение и санитарная техника», 1969, № 1, стр. 25 —31.

56. Иванов М. Е„ Иванов А. Б., Линдин В. М. Расчет падения гранул, выбрасываемых под углом в вертикально-восходящем воздуш­ ном потоке с плоским профилем скоростей. — «Теоретические основы химической технологии», т. III, 1969, № 5, стр. 800 —803.

57 . Ильяшенко С.

М., Талантов А. В. Теория

и расчет прямо­

точных камер сгорания. М., «Машиностроение», 1964, 306 с.

58. Ильяшенко С.

М. Факелы распыла центробежных форсунок.—

«Изв. вузов, Авиационная техника», 1960, № 2, стр. 88—98.

59 . Каганович С.

А. Уравнения движения частицы в разгонном

аппарате пневмомельницы. — «Известия», ВТИ,

1950, 11,

стр. 1 5 — 20.

 

 

60.Калинушкин М. П. Вентиляторные установки. М., «Высшая школа», 1962.

61.Карлсон Д., Хоглунд Р. Сопротивление и теплоотдача частиц

всоплах ракетных двигателей. — «Ракетная техника и космонавти­

ка», 1964, № 11, стр. 104— 109.

62. Карпис Е. Е. Зарубежные конструкции и-методы расчета го­ ризонтальных форсуночных камер кондиционеров. М., Промстройнздат, 1957, 62 с.

63. Карпис Е. Е. Изменение отношения Льюиса для политропических процессов в форсуночных камерах. — Сб. НИИСТ «Кондициони­ рование воздуха», № 15, М., Стройиздат, 1963, стр. 68—81.

64. Карпис Е. Е. Исследование и расчет процессов тепло- и массообмена при обработке воздуха водой в форсуночных камерах. — Сб. НИИСТ «Кондиционирование воздуха», № 6. М., Госстройиздат, 1960, стр. 5— 106.

65. Карпис Е. Е. Расчет форсуночных камер кондиционеров с помощью двух коэффициентов эффективности теплообмена. -— «Водо­ снабжение и санитарная техника», 1963, № 4, стр. 25 —29.

66. Карпис Е. Е. Научные основы конструирования и расчета оборудования для кондиционирования воздуха. — Доклад об опубли­ кованных научных работах, представленных для защиты диссертации на соиск. уч. степени д. т. н. Е., 1962, 56 с.

67.Карпис Е. Е. Тепло- и массообмен в камерах орошения кон­ диционеров. — Сб. НТО Стройиндустрии «Проектирование отопле­ ния, вентиляции и кондиционирования воздуха жилых и обществен­ ных зданий». М., Госстройиздат, 1959, стр. 83 — 100.

68.Карпис Е. Е. Экспериментальное определение производитель­ ности центробежных тангенциальных форсунок для распыления во­ ды. — «Холодильная техника», 1958, № 2.

69.Карпухович Д. Т. О выборе наивыгоднейшего диаметра каме­ ры завихрения центробежной форсунки. — «Теплоэнергетика», 1960,

11, стр. 79—81.

70.Кацнельсон Б. Д., Тимофеева Ф. А. Исследование конвектив­

ного теплообмена между частицами и потоком в нестационарных ус­ ловиях. — Труды ЦКТИ, кн. 12, вып. 3, 1949, стр. 119—157.

71. Кефер В. Н. Некоторые особенности кондиционирования воз­ духа в шахтах. —• «Холодильная техника», 1958, № 5, стр. 13— 16.

72. Кефер В. Н. Экспериментальное исследование шахтного фор­ суночного воздухоохладителя. — «Холодильная техника», 1959, № 5, стр. 36—39.

.184

73.Кефер В. Н., Черннченко В. К. Результаты эксперименталь­ ного исследования форсуночного воздухоохладителя. — «Холодильная техника», 1960, № 2.

74.Кигур Ю. Н. Исследование выходных сепараторов форсуноч­ ных камер кондиционеров. — «Водоснабжение и санитарная техника», 1969, № 4, стр. 23—27.

75.Кигур Ю. Н. Новые конструкции сепараторов для мокрых ка­ мер кондиционеров. — Сб.: «Кондиционирование воздуха в промыпь

ленных и общественных зданиях». М., Стройиздат, 1970, стр. 82—88. 76. Кигур Ю. Н. О повышении воздушных нагрузок на сепарато­ ры кондиционеров.— Сб. НИИСТ «Кондиционирование воздуха»,

27. М„ Стройиздат, 1969, стр. 61—67.

77.Кличко Л. А. Вопросы гидравлики центробежных форсунок. ЦИАМ, 1950.

78.Кличко Л. С. Метод теоретического определения пропускной

способности аппаратов с вращающимся ассимметричным течением жидкости. ВНИИ Охраны Труда ВЦСПС (Ленинград). — Труды от­ дела промышленной вентиляции ЛИОТ, кн. 5. М., Профиздат, 1952, стр. 5—59.

79.Кличко Л. С. Коэффициент конвективного тепло- и влагообмена в газодисперсной системе. — «Журнал технической физики», 1945, т. XV, вып. 8.

80.Кличко Л. С. Тепло- и массоперенос в промышленной венти­ ляции и сушильной технике. — Сб. трудов ВНИИГС «Вопросы проек­ тирования и монтажа систем отопления, вентиляции и кондициониро­

вания воздуха», № 18. М., 1963, стр. 129— 141, (ЦБТИ).

81.Кокорин О. Я. Испарительное охлаждение для целей конди­ ционирования воздуха. М., Стройиздат, 1965, 160 с.

82.Кокорин О. Я. Особенности процессов тепло- и массообмена при непосредственном контакте воздуха и воды. — Сб. трудов НИИСТ

«Кондиционирование воздуха», № 18. М., Стройиздат, 1966, стр. 14— 25.

83. Кокорин О. Я. Потенциалы переноса тепла и массы в аппара­ тах кондиционирования воздуха. — Сб. трудов НИИСТ «Кондициони­ рование воздуха», № 27. М., Стройиздат, 1969, стр. 28 —38.

84.Кокорин О. Я. Установки кондиционирования воздуха. М., Машиностроение, 1971, 344 с.

85.Кокорин О. Я. Экспериментальное исследование влияния на­ чальных параметров воздуха и воды на тепло- и массообмен в форсу­ ночных камерах. — Канд. диссертация. М., 1955, МИСИ.

86.Кокорин О. Я., Гоголин В. А. Применение безразмерных по­

казателей при оценке процессов тепло- и массообмена в контактных воздухоохладителях. — Сб.: «Кондиционирование воздуха в промыш­ ленных и общественных зданиях». М., Стройиздат, 1970, стр. 95—99.

87.Коркин В. Д. Исследование дисперсного состава факела цен­ тробежных форсунок промывных форсуночных камер кондициониро­ вания воздуха. — Материалы научно-тех. конференции ВВИТКУ, вып. 6, 1968, стр. 161 — 168.

88.Коркин В. Д. Исследование процессов тепло- и массообмена в оросительных камерах кондиционирования воздуха при интенсифици­ рованных режимах их работы. — Канд. диссертация. Л 1970 (ВВИТКУ).

185

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ