Cтраница 1
Холодные объекты характеризуются тепловым потоком ( теплоотдачей) от окружающего воздуха через ограждение к продукту или теплоносителю. [1]
Применяется для холодных объектов, расположенных внутри и вне зданий. [2]
Применяется для горячих и холодных объектов, расположенных вне зданий, и для холодных объектов внутри зданий. [3]
Применяется для горячих и холодных объектов внутри зданий при отсутствии влажности. [4]
Цементная - для холодных объектов, расположенных внутри и вне помещения и при канальной и бесканальной прокладке. [5]
Гипсоасбестовая - для горячих и холодных объектов, расположенных внутри помещения при пониженной влажности воздуха. [6]
Гипсоизвестковая - для горячих и холодных объектов, расположенных внутри помещения при пониженной влажности воздуха. [7]
Асбестоцементная - защитное покрытие теплоизоляции холодных объектов, расположенных внутри помещения, горячих и холодных объектов - вне помещения и при канальной или бесканальной прокладке. [8]
Применяется для горячих объектов, расположенных вне зданий, и для холодных объектов, расположенных вне и внутри зданий. [9]
Применяется для горячих объектов, расположенных вне зданий, i для холодных объектов, расположенных вне и внутри зданий. [10]
Асбестоцементная - защитное покрытие теплоизоляции холодных объектов, расположенных внутри помещения, горячих и холодных объектов - вне помещения и при канальной или бесканальной прокладке. [11]
Применяется для горячих и холодных объектов, расположенных вне зданий, и для холодных объектов внутри зданий. [12]
![]() |
Схема устройства для измерения полного испускания. [13] |
Была разработана изотермическая печь, в которой был использован цилиндрический фитиль тепловой трубы, показанный на рис. 1.14. В результате высокой теплопроводности тепловой трубы возникновение температурных градиентов по длине зоны, устланной фитилем, фактически исключалось, независимо от рабочей температуры или от колебаний температуры, связанных с загрузкой холодного объекта. В отличие от работы печи с обычной обкладкой скрытая теплота парообразования, запасенная в паровой фазе теплоносителя тепловой трубы, может быть использована в любой точке рабочей зоны. [14]
Энтропия холодного объекта при отборе от него 1спла изменяется на величину ( - qJTc) 0 ( f, а энтропия горячего приемника увеличивается на С. Но поскольку процесс в целом обратим, суммарная энтропия равна нулю. [15]