Cтраница 2
После составления общего теплового баланса печи следует рассчитать тепловые балансы отдельных зон. [16]
Из уравнения общего теплового баланса процесса определяют температуру сухого газа TV, значение которой сравнивают с принятой ранее температурой. Если найденное значение температуры будет заметно отличаться от рассчитанного, необходимо повторить весь расчет сначала, принимая новое значение температуры сухого газа до получения удовлетворительного их соответствия. [17]
При составлении общего теплового баланса прокалочной печи задаются расходом топлива из расчета примерно 2 5 % ( масс.) от производительности печи по сырью, отдельно определяют количество сгорающих в печи летучих веществ и количество выделяющегося при этом тепла. Из теплового баланса находят расход технологического воздуха. [18]
Для улучшения общего теплового баланса теплофикационного цикла большое значение имеет постоянное усовершенствование конденсатного хозяйства, наиболее полное использование тепла конденсата и увеличение количества конденсата, - возвращаемого в котельные промышленных предприятий и на теплоэлектроцентрали. Известно, что увеличение доли конденсата в питательной воде повышает экономичность и надежность работы паровых котлов, уменьшает потери тепла за счет сокращения продувок, что в конечном счете обеспечивает значительную экономию топлива. В настоящее время и в перспективе в связи с широким развитием высокого давления улучшение водяного режима котлов и повышение качества питательной воды являются обязательными условиями, обеспечивающими надежную и экономичную работу котельных установок. Поэтому возврат конденсата имеет большое народнохозяйственное значение и заслуживает постоянного внимания работников промышленных предприятий и энергетических систем. [19]
![]() |
Номограмма для определения общего количества тепла для концентрирования кислоты. [20] |
Поэтому в общем тепловом балансе тепло испарения серной кислоты обычно не учитывается. [21]
Вторичными факторами, входящими в общий тепловой баланс пруда, являются утечка тепла в грунт ложа водоема, расход тепла на нагрев поступающих в пруд грунтовых вод и атмосферных осадков. Эти составляющие теплового баланса играют незначительную роль по сравнению с перечисленными выше факторами и поэтому, как правило, в расчетах их не учитывают. Однако такие вторичные факторы, как речной сток или сброс воды в нижний бьеф водохранилища и др., могут играть существенную роль в расходовании поступающего в пруд тепла. [22]
Из изложенного вытекает, что общий тепловой баланс реакции не может служить ни для характеристики максимальной работоспособности химического процесса, ни даже для суждения о возможности его самопроизвольного осуществления. Напротив, знание изменения свободной энергии ( Л / 7) системы при переходе ее из одного состояния в другое является вполне надежным критерием, позволяющим судить о возможности химического превращения в соответствии с законами термодинамики, его направлении ( в случае обратимых реакций) и максимальной работоспособности. [23]
Эта относительно небольшая величина в общем тепловом балансе приобретает совершенно другой масштаб при переводе ее в абсолютные значения, составляя около 5 кет на 1 Мет установленной мощности. Для блока, например, 300 Мет потеря тепла от наружного охлаждения эквивалентна недовыработке 1 500 кет электрической мощности. Кроме того, увеличение Q5 существенно ухудшает санитарно-гигиенические условия работы персонала. [24]
Однако теплота жидкой ртути в общем тепловом балансе соста-вляет незначительную величину. [25]
![]() |
Зависимость относительной потери тепла от охлаждения q от паропроизводи-тельности парогенератора. [26] |
Эта относительно небольшая величина в общем тепловом балансе приобретает совершенно другой масштаб при переводе ее в абсолютные значения, составляя около 5 кВт на 1 МВт установленной мощности. Для блока мощностью 300 МВт потеря тепла от наружного охлаждения эквивалентна недовыработке 1500 иВт электрической мощности. Кроме того, увеличение Qs существенно ухудшает санитарно-гигиенические условия работы персонала. [27]
![]() |
Диаграмма процесса конденсации технического хлоргаза. [28] |
Более 90 % тепла, по общему тепловому балансу стадии сжижения хлора, составляет доля тепла, отводимого непосредственно при конденсации паро-газовой смеси. Доля тепла, отводимого при охлаждении исходного хлоргаза до температуры насыщения и уносимого абгазами, невелика. [29]
Четвертое уравнение может быть выведено из условия общего теплового баланса. [30]