Cтраница 3
Теплопередача от масла к стенке бака происходит также за счет конвекции. Соответствующий перепад температуры Л4 - А & обычно невелик. Падение температуры в стенке бака Аь - Ав ( за счет теплопроводности) не превышает ( 2 - 3) С. На участок от стенки бака к окружающему воздуху приходится 60 - 70 % общего перепада температуры. Здесь теплопередача происходит за счет конвекции и излучения. [31]
Процесс каталитического риформинга протекает при высокой температуре и при значительном отрицательном тепловом эффекте реакции. Исходя из этого, в зону реакции должно подводиться тепло либо путем ввода теплоносителя, либо посредством разбивки объема катализатора па несколько зон, со ступенчатым подгодом тепла в каждую зону. Наиболее распространен второй способ: каждый рсактер содержит от 15 до 55 % от общего объема катализатора. Прохсдя через слой катализатора, нагретое предварительно до 480 - 540 С сырье в смеси с циркулирующим водородом подвергается риформипгу. Осуществление реакции полностью в сднсм адиабатическом аппарате нецелесообразно, так как общий перепад температур был бы очень значительным. [32]
![]() |
Распределение превышения температуры от обмотки к воздуху в масляном трансформаторе.| Распределение превышения температуры по высоте трансформатора. [33] |
Падение температуры внутри обмотки ( участок кривой / - 2) не превышает нескольких градусов. Теплопередача от поверхности обмотки к маслу происходит в основном через конвекцию. Соответствующий перепад температуры ( участок 2 - 3) составляет примерно 20 - 30 % общего превышения температуры обмотки над температурой воздуха. Теплопередача от масла к стенке бака происходит также через конвекцию. Соответствующий перепад температуры ( участок 4 - 5) невелик. Падение температуры в стенке бака ( участок 5 - 6) не превышает 2 - 3 С. Теплопередача от стенки бака к окружающему воздуху происходит через конвекцию и лучеиспускание. Перепад температуры ( участок 6 - 7) составляет 60 - 70 % общего перепада температуры. [34]
Одна из причин аномально высокой температуры устраняется обеспечением межэлементных зазоров с помощью ребер, которые уменьшают вероятность значительного снижения расхода теплоносителя в зонах близкого расположения тепловыделяющих элементов. Влияние близкого расположения тепловыделяющих элементов усиливается с уменьшением отношения расстояния между центрами элементов к их диаметру, которое приводит к снижению коэффициента теплопередачи. Другое преимущество, связанное с применением ребер, вытекает из рассмотрения данных фиг. Эти данные были получены в результате обширной серии экспериментов с расплавом Na К. Число Нуссельта пропорционально общему коэффициенту теплопередачи, а число Пекле - числу Рейнольдса, которое в свою очередь зависит от скорости; таким образом, фиг. 01ОО до S / D 1 О5 приводит к пятикратному возрастанию коэффициента теплопередачи, а при наличии ребер ( с правой и левой ориентацией, соприкасающихся с гладкими оболочками, ПЛГ), которые поддерживают зазор, коэффициент теплопередачи увеличивается примерно на порядок. При столь высоком коэффициенте теплопередачи большая часть общего перепада температуры А Г между ядерным горючим и теплоносителем определяется собственно тепловыделяющим элементом, т.е. теплопередачей в ядерном горючем и зазоре между ним и оболочкой. Поэтому дальнейшее снижение температуры ядерного горючего может быть обеспечено только путем согласования расхода теплоносителя в каждом канале с локальной тепловой мощностью; выделяемой данным элементом. [35]