Мощность - тепловой поток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Для любого действия существует аналогичная и прямо противоположная правительственная программа. Законы Мерфи (еще...)

Мощность - тепловой поток

Cтраница 4


46 Схема камерных сушил Миасского кирпичного завода, работающих с рециркуляцией газов. [46]

Эти сушилки обладают большой эффективностью. Мощность теплового потока в них ( при температурах излучающих поверхностей в 600 - 800 С) в 30 - 70 раз больше, чем в конвективных, что создает большую интенсивность испарения влаги и сокращает длительность сушки изделий по сравнению с длительностью в конвективных в 10 - 12 раз. Для равномерного облучения всей поверхности изделий их нужно укладывать в один ряд. Таким образом, при радиационном способе сушки наиболее целесообразны конвейерные сушилки.  [47]

Тепловизоры типов Prism-DS, ИФ-14ТВ, ИФ-20ТВ, Проубай позволяют определять нагрев элементов аппаратуры, контактных соединений и токопроводов, а также обнаруживать возникающие: дефекты путем сравнения тепловых потоков, возникающих при работе исправного и неисправного оборудований. При этом необходимо учитывать изменение мощности теплового потока в зависимости от нагрузки.  [48]

Берется труба / длиной / 1 5 - 2 м и диаметром d 40 - i - 60 мм. Внутри трубы размещается электрический нагреватель 3, создающий равномерный обогрев по всей ее длине. Количество тепла, выделяемое электронагревателем и передаваемое от поверхности трубы в окружающую среду за 1 сек ( мощность теплового потока), измеряется по мощности тока. Ток в цепи электронагревателя регулируется реостатом.  [49]

Тепловая энергия передается при конвекции как между твердым телом и средой, так и в самой среде. В невесомости естественная конвекция отсутствует. Передача теплоты с помощью конвекции подчиняется закону Ньютона - Рихмана: PKB aSAT, где Ркв - мощность теплового потока, Вт, переносимого при конвективном теплообмене газом или жидкостью в окружающую среду или из окружающей среды; а - коэффициент теплоотдачи конвекцией от компонента к окружающей среде, Вт / ( м2 - К); S-площадь поверхности теплоотдачи, м2; А Г - перегрев поверхности относительно окружающей среды или среды относительно поверхности, К.  [50]

Формулы (IV.7) - (IV.9) выведены для одномерного теплового потока. Поэтому достоверность результатов зависит от того, в какой степени это допущение справедливо в каждом конкретном случае. Часто для предотвращения утечек тепла, искажающих температурное поле, а также для того, чтобы иметь возможность определять мощность теплового потока по электрической мощности нагревателя, образцы и нагреватели окружают так называемыми охранными приспособлениями с отдельными нагревателями. Их температура поддерживается равной температуре основного нагревателя.  [51]

Подвод тока к стержневым нагревателям осуществляется с помощью контактных башмаков. Конструкция этих башмаков весьма ответственна и требует тщательного изготовления. Контактные башмаки работают в чрезвычайно тяжелых тепловых условиях, определяемых как излучением на них тепла через щели между футеровкой и выводной частью нагревателя, так и тепла, передаваемого им теплопроводностью по графиту. Рабочая температура электропечей с графитовыми нагревателями, как правило, высока и поэтому мощность теплового потока на башмак может достигнуть нескольких киловатт.  [52]

При этом полезное использование энергорепуреов составляет лишь 40 - 42 / 5, остальное превращается в тепловое загрязнение. Часть этого тепла ( дымовые газы, тепловые потери, воздушные холодильники рассеивается Е атмосфера, не оказывая влиянии на природу. ОСВОЕНИЯ часть снимается хладоагевтом - водой, во сточными водами гложет попасть в водоемы в виде тепловых загрязнений. При втом умеренное повышение температуры монет даже повысить продуктивность водоема ( ускоряется рост организмов), во со временем проявляются следующие отрицательные аффекты: а) температура мокет превысить критические значения для живущих организмов в произойти замена обычной флоры менее желательными; б) при повышении температуры растворимость кислорода в воде падает, а потребность организмов в нем растет; в) при повышении температуры усиливается восприимчивость организмов к токсическим веществам в заболеваниям, что уменьшает продолжительность жизни в увеличивает смертность организмов. Из-за болышх мощностей тепловых потоков химических предприятий водоемы, как правило, ве успевают Еосстано ить естественвув температуру за счет своих - сошедекоршк опоробвосгей; охлазда-ицая способность поверхвости воды варьирует в зависимости от ветра в температуры воды от 30 до ISO кДж / ч м2 на каждый грв-т дуо разницы ыехду температурами воды и воздуха. Поэтому для святая нагрузок ве водоемы применяют устройства принудительного охлаждения сточных вод ( градарви ь др.), во при этом вместо солнечной ввергав, испаряющей воду, приходится применять энергию горючих ископаемых, что факсе повышает давление на природу.  [53]

Проблема выбора безопасного нагревателя возникает; например, при необходимости обогрева сосудов на аппарате для встряхивания. Инфракрасный излучатель дает мощный и равномерный тепловой поток и может находиться в стороне от реакционного сосуда, что уменьшает возможность воспламенения случайно пролитой ГЖ. Обязательной мерой предосторожности при пользовании инфракрасным излучателем служит контроль температуры нагрева с помощью термометра. Следует иметь в виду, что за счет направленности мощность теплового потока инфракрасного зеркального излучателя в несколько раз выше, чем у электроплитки равной номинальной мощности. Поскольку температура в зоне облучения может достигать 350 - 400 С ( особенно сильно нагреваются черные предметы), необходимо заботиться о том, чтобы на пути теплового потока не было легковоспламеняющихся материалов - бумаги, ткани, горючих пластиков. Не следует пытаться оценить температуру нагрева, помещая под инфракрасную лампу руку - оценка оказывается заниженной на 100 и более. Во избежание воспламенения следует исключить возможность контакта ГЖ или паров с колбой лампы - излучатель должен находиться сверху или сбоку от обогреваемого сосуда, но не снизу.  [54]

ГАнализ технических характеристик аппаратов показывает, что объем секции обезвоживания составляет менее 30 % общего объема сосуда. Следовательно, пребывание эмульсии в секции обезвоживания составляет 18 - 25 мин, что часто оказывается явно недостаточным. Таким образом, при обработке высоковязких нефтей при температуре - 80 С производительность аппарата по жидкости ( 50 м3 / ч) соответствует имеющемуся объему секции обезвоживания. Однако при снижении необходимой температуры обработки до 60 или 40 С количество нагретой жидкости в данном аппарате не соответствует объему отстойной секции, время пребывания становится недостаточным, а качество продукции резко ухудшается. Из изложенного следует, что основной задачей при конструировании нагревателей-водоотделителей является гармоничное сочетание мощности теплового потока аппарата и необходимого отстойного объема. Учитывая, что аппараты данного типа выпускаются серийно и в них обрабатываются нефти с различными физико-химическими характеристиками, добиться этого весьма сложно. Принцип обеспечения наибольшей функциональной независимости аппарата и в данном случае справедлив. Применение нагревателя с требуемой мощности теплового потока в сочетании с водоотделителем, объем которого соответствует необходимому времени отстаивания нефти, позволяет наиболее эффективно использовать оборудование, добиваться его наилучших технико-экономических показателей.  [55]



Страницы:      1    2    3    4