Cтраница 4
Тепловые напряжения горелки весьма высокие 3 0 108 ккал / м3ч, что объясняется каталитическими свойствами керамической насадки ( диафрагмы), влияющими на скорость и равномерность горения. Для изучения этого вопроса изготовлено несколько насадок из различных материалов, в том числе из кордиеритовой массы, состоящей из смеси: 40 % огнеупорной глины, 40 % шамота, 15 % дунита и 5 % корунда. [46]
Тепловые напряжения горелки весьма высокие - 3 0 X X Ю8 ккал / м3, что объясняется каталитическими свойствами керамической насадки ( диафрагмы), влияющими на скорость и равномерность горения. Для изучения этого вопроса изготовлено несколько насадок из различных материалов, в том числе из кордие-ритовой массы, состоящей из смеси: 40 % огнеупорной глины, 40 % шамота, 15 % дунита и 5 % корунда. [47]
Тепловое напряжение туннеля достигает 40 - н 50 106 ккал / м3 - час. Для предотвращения обратного удара пламени внутрь смесительной камеры размер щели для входа в туннель принят меньше критической величины. Для этой же цели верхняя часть смесительной камеры охлаждается проточной водой. [48]
Тепловое напряжение туннеля достигает 40 - 50 106 ккал / ма-час. Для предотвращения обратного удара пламени внутрь смесительной камеры размер щели для входа в туннель принят меньше критической величины. Для этой же цели верхняя часть смесительной камеры охлаждается проточной водой. [49]
Тепловые напряжения горелки весьма высокие 3 0 - 108 ккал / м3ч, что объясняется каталитическими свойствами керамической насадки ( диафрагмы), влияющими на скорость и равномерность горения. Для изучения этого вопроса изготовлено несколько насадок из различных материалов, в том числе из кордиеритовой массы, состоящей из смеси: 40 % огнеупорной глины, 40 % шамота, 15 % дунита и 5 % корунда. [50]
Тепловое напряжение па 1 ма катализатора составляет 350 ккал / час при выходе дивинила, равном 18 % на пропущенные бутилены. [51]
Тепловое напряжение шшорхиости натром ппросого котла при сжигании всех видов топлива как с дутьем, так и без Дутья следует принимать е оотнетствччшо па 10UO ккал / ( м2 - ч) меньше, чем у водогрейного котлэ. [52]
Схема факельной газовой горелки.| Принципиальная схема короткофакельной горелки. [53] |
Тепловое напряжение каналов достигает десятков Мккал / м3 - ч, что в сотни раз превышает теплонапряжение при факельном сжигании газа. [54]
Тепловое напряжение двухтактного двигателя больше, чем четырехтактного, это затрудняет устройство охлаждения и вынуждает применять меньшую степень сжатия, чем у четырехтактного двигателя. [55]
Тепловое напряжение двухтактного двигателя больше, чем у четырехтактного, что затрудняет охлаждение и вынуждает применять меньшую степень сжатия, чем у четырехтактного. Ввиду особенностей смесеобразования и системы продувки двухтактный двигатель при низких температурах плохо работает на малых оборотах и труднее запускается, чем четырехтактный. [56]
Тепловое напряжение сечения топки прямо пропорционально скорости топочных газов. [57]
Тепловое напряжение поверхности трубы составило при расходе газа 6 MS / H для ОИТ 23 3 квт / м2 ( 20 100 ккал / м2 - ч), а для двухкольцевой в 1 5 раза ниже; факел у нее оказался короче. Коэффициент избытка воздуха при сжигании природного газа примерно равен единице. [58]
Схема ламинарного горения однородной газовой смеси.| Структура турбулентного факела однородной смеси. [59] |
Тепловое напряжение объема факела возрастает с уменьшением диаметра rfo выходного сечения горелки, а при плоской горелке - пропорционально ее ширине. [60]