Косвенное нагревание - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Мода - это форма уродства столь невыносимого, что нам приходится менять ее каждые шесть месяцев. Законы Мерфи (еще...)

Косвенное нагревание

Cтраница 1


1 Косвенный обогрев биметаллической пластинки 2 с помощью нагревательной обмотки J. [1]

Косвенное нагревание часто встречается в практике.  [2]

Обжиг сульфата железа проводят также [21] путем прямого или косвенного нагревания при температуре 500 - 800 С. Полученный газ, содержащий пары воды, охлаждают добавкой газа с температурой 350 - 550 С, содержащего свободный кислород. После этого газ контактирует с окисью железа, полученной во время обжига, а затем конденсируется в серную кислоту.  [3]

4 Установка для меднения вольфрамовых анодов возгонкой меди. / - при косвенном подогреве графитовых тиглей. 1 - графитовое основание. 2 - поставленные друг на друга графитовые тигли. 3-куски меди. 4-вольфрамовые аноды. 5 - молибденовый нагреватель. 6-молибденовый экран. 7 - вакуумный колпак. 8 - основание. 9 - к насосу ( нагрев графитовых тиглей может также производиться на карусельной машине, 9 - 3 - 49. 1 / - при прямом нагревании графитовых тиглей. [4]

На рис. 9 - 440 показана простая графитовая печь для прямого и косвенного нагревания электрическим током, пригодная для массового производства.  [5]

Прибор, в котором деформация биметаллической детали, обусловленная прямым или косвенным нагреванием ее током, передается подвижной части.  [6]

7 Измерительный механизм.| Измерительный механизм тепловой. [7]

Измерительный механизм тепловой - измерительный механизм, функционирующий на основе прямого или косвенного нагревания током проводника, удлинение которого обеспечивает показание.  [8]

Получение металла в компактном виде осуществляют путем спекания предварительно спрессованных из порошка заготовок прямым пропусканием тока при 2500 - 2700 С или косвенным нагреванием при 2200 - 2500 С в вакууме. Для получения больших слитков и для рафинирования применяют электровакуумную плавку в дуговых печах с расходуемым электродом и в электронно-лучевых печах. Особо чистый компактный тантал ( монокристаллы) получают бестигельной электронно-лучевой зонной плавкой.  [9]

Существует два разных типа систем для стерилизации среды в непрерывном режиме: системы с прямой инжекцией параг требующие сверхчистого пара, и системы с косвенным нагреванием с помощью теплообменников. Ясно, что системы обоих типов работают при повышенном давлении. Системы с прямой инжекцией включают инжектор пара, секцию для выдерживания, расширительный клапан и секцию для быстрого охлаждения.  [10]

Эффективность сухой консервации считают зависящей от ряда условий: относительной влажности воздуха ( не более 50 %), отсутствия на внутрикотловой поверхности гигроскопичных отложений, обязательной осушки недренируемых участков путем косвенного нагревания. Полагают, что от широкого применения для целей консервации повышенных концентраций дорогостоящих либо токсичных веществ ( в том числе, нитритов) следует отказаться. Нежелательными считаются также повышенные концентрации гидразина и аммиака.  [11]

12 Нагревательный элемент пиролитичесной ячейки. 1 - таймер. 2 - стеклянный изолятор. з - нагревательный элемент. 4 - ввод в заполненную колонку. s - серебряный или платиновый тигель. в - подставка. [12]

В обоих случаях не удается избежать возможности каталитической реакции, которая может иметь место при таких высоких температурах между образцом и нихромо-вой проволокой. Было найдено, что косвенное нагревание в таком тигле подавляет каталитические реакции, имеющие место в ячейках для пиролиза.  [13]

Добавочные потери при этом выделяются в очень тонком поверхностном слое бочки ротора ввиду сильного вытеснения токов высших гармоник и почти не возникают в обмотке возбуждения, хорошо экранированной от высших гармонических полей массивом ротора. Однако повышение температуры обмотки возбуждения может быть довольно значительным из-за косвенного нагревания меди обмотки возбуждения потерями в массиве ротора.  [14]

Добавочные потери при этом выделяются в очень тонком поверхностном слое бочки ротора ввиду сильного вытеснения токов высших гармоник и почти не возникают в обмотке возбуждения, хорошо экранированной от высших гармонических полей массивом ротора. Однако повышение температуры обмотки возбуждения может быть довольно значительным из-за косвенного нагревания меди обмотки возбуждения потерями в массиве ротора.  [15]



Страницы:      1    2