Тепловая анергия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года. Законы Мерфи (еще...)

Тепловая анергия

Cтраница 1


Тепловая анергия, выделившаяся в теле, равна сумме энергии, затраченной на нагревание тела и рассеянной в окружающую среду.  [1]

Таким путем тепловая анергия солнечного света переходит в химическую энергию молекул водорода и кислорода, поскольку, суммарная химическая энергия этих молекул больше, чем химическая; энергия молекулы воды, из которой они произошли.  [2]

Самый обычный способ заключается в использовании их тепловой анергии.  [3]

В слабоцоглрщающих средах значит, доля нейтронов замедляется до тепловой анергии - термализуется.  [4]

Установки по производству метанола являются энерготехнологическими и могут выдавать тепловую анергию в виде пара на сторону. Разработаны проекты производства мощностью до 5000 т / сутки метанола, но строительство их пока проблематично. В СССР строятся метанольные комплексы мощностью 750 тыс. т / год или 2400 т / сутки, признанные для условий нашей страны наиболее оптимальными.  [5]

Предусматривается обеспечить при проведении текущего ремонта жилого фонда снижение удельных расходов тепловой анергии на отопление зданий не менее чем на 1 5 - 2 % и при капитальном ремонте не менее чем на 7 - 8 % за счет уплотнения зазоров оконных и балконных проемов, повышения герметичности стыков панелей, устройства дополнительных тамбуров и автоматических доводчиков входных дверей зданий, сокращения до расчетных норм площади вентиляционных отверстий в подвалах и чердачных помещениях, утепления этих помещений и осуществления других работ по снижению потерь теплоты, а также внедрить переменный режим отопления административных и общественных зданий.  [6]

Кроме значительного потребления электроэнергии, на заводах синтетического каучука расходуется большое количество тепловой анергии.  [7]

Тэшювые щ Теория теплоты стала интенсивно развиваться шоле изобретения тепловых МРШКН - устройств, пре бракующих тепловую анергию в механическую работу. Вое тепловые машины работают с использованном газообразных сред. Их о помощью источников тепле заставляют расширяться, совершая тем самым тепловой процесс, Процессы могут быть равновесными и неравновесными. Равновесный процесс состоит от последовательности равновесных состояний и может быть изображен графически плавной линией. АВ изображает равновесное расширение, а ступенчатая - неравновесное расширение.  [8]

Вершины теплового потокового графа отвечают элементам ХТС, которые изменяют тепловые расходы физических потоков, внешним и внутренним источникам и стокам тепловой анергии ХТС. Дуги ТПГ соответствуют обобщенным тепловым потокам системы.  [9]

В процессе теплообмена через теплопроводность частицы более нагретой части тела, сталкиваясь гари колебательном движении с соседними частицами, сообщают им часть своей кинетической энергии, и, таким образом, тепловая анергия распространяется по всему телу. Следовательно, теплопроводностью можно назвать явление передачи теплоты от более нагретых частей тела менее нагретым частям тела, не связанное с перемещением макроскопических частей тела.  [10]

В состав таких агрегатов входят: воздушный компрессор для сжатия воздуха про наводит вяьностыо ( в зависимости от схемы) 170000 I - 440000 ни8 / чао; турбодетввдвр низкого давления для рекуперации теша дымовых гваов, направляемы из котла-утилиаатора ( Q 190000 - 338000 ный / чвс); паровая турбине конденсвционного типа в комплекте с конденсатором и насосами перового конденсате для преобразования тепловой анергии паре в механическую; генератор электрического тока с разгонным асинхронным двигателем для преобразования механической свергни в электрическую ( 6000 или 10000 в); турбодетандер высокого давления для рекуперации тепла отходящих газов после реакторов очистки; компрессор нитро & ных газов для сжатия их.  [11]

Расчет сечения токоведущих частей контактора можно сделать, использовав зависимости, приведенные в § 3.1. Необходимо, однако, учитывать, что на пути распространения тепла от токоведущих частей контактора могут существовать тепловые барьеры в виде изоляционных стенок, например стенок дугогасительной камеры и кожухов. В этих случаях основная доля тепловой анергии, выделившейся в токоведущих частях ( и контактах), отводится за счет теплопроводности материала токове-дущей части в направлении, по которому протекает электрический ток. Доля энергии, рассеиваемой через тепловые барьеры ( стенки камеры), часто может измеряться лишь единицами процентов. В результате расчетов должны быть выбраны размеры поперечного сечения токоведущих частей контактора.  [12]

Термическая диссоциация газа ( распадение молекул газа) содействует понижению температуры дугового пространства. При распаде молекул газа на атомы затрачивается тепловая анергия, что ведет к снижению температуры дугового пространства.  [13]

В книге излагается комплекс основных вопросов энергоснабжения промышленных предприятий. Описывается методика определения потребностей предприятий в электроэнергии, тепловой анергии и анергии других видов. Рассматриваются энергоснабжающие установки промышленных предприятий, энергетические сети и вторичные энергетические ресурсы. Дается характеристика энергетических балансов и приводят - варианты энергоснабжения. Освещаются вопросы, рационализации энергоснабжения промышленных предприятий.  [14]

Для отдельных частных и конкретных случаев формулировка второго закона термодинамики принимает несколько иной вид. Так, например, в применении к тепловым двигателям этот закон гласит: невозможна никакая периодически действующая машина, которая бы беспредельно совершала работу за счет отнятия теплоты от одного и того же источника тепла без пополнения его тепловой анергией.  [15]



Страницы:      1    2