Cтраница 1
Удельные тепловые потери для проходных каналов и помещений приняты по типовой инструкции Главэнерго КР-24 ( 1Э39 г.) и обеспечивают температуры на поверхности изоляции 45 - 47 С при температуре окружающего воздуха 25 С. [1]
Удельные тепловые потери для прокладки в каналах, на эстакаде и бесканально составлены с учетом указаний инструкции Главэнерго и е учетом особенностей прокладки трубопроводов в указанных условиях. [2]
Удельные тепловые потери через футеровку подины ниже уровня откосов определяем по следующим исходным данным. Огнеупорная часть подины выполняется из пяти слоев магнезитового кирпича на ребро ( 5X115 575 мм) и набивки толщиной 125 мм из магнезитового порошка, замешанного на смеси смолы и пека. Для упрощения расчета коэффициент теплопроводности набивки принимаем таким же, как для магнезитового кирпича. [3]
Допустимые удельные тепловые потери для разных участков одной и той же установки могут заметно различаться. Так, на трубопроводах, которые идут от теплогенератора к аппарату, использующему тепло высокого температурного потенциала, потери должны быть минимальными, тогда как на линиях, ведущих к холодильникам, где тепло выводится ( сбрасывается), можно допустить значительно большие потери. [4]
![]() |
Тепловые потери через кладку печи при различной толщине кладки ( с футеровкой. [5] |
Следует отметить, что удельные тепловые потери при выгорании футеровки в зоне обжига ( кривая 2) увеличиваются незначительно. [6]
При увеличении навески шихты и мощности печи удельные тепловые потери сокращаются, что вызывает уменьшение оптимального количества проплавляемой шихты. Как следует из ряс. [8]
Таким образом, при увеличении размера и площади электролизера удельные тепловые потери снижаются. [9]
Если изолированный аппарат имеет на отдельных участках тепловую изоляцию с разным термическим сопротивлением, удельные тепловые потери определяются для каждого участка отдельно, а тепловые потери всей теплоотдающей поверхностью аппарата слагаются из произведения удельных тепловых потерь на поверхность каждого участка. [10]
Учитывая, что различие в значениях внутренней и внешней поверхностей футеровки дуговой сталеплавильной печи сравнительно невелико, для упрощения расчетов можно рекомендовать определить удельные тепловые потери на 1 м2 футеровки ( раздельно для стен, свода и подины) и эти удельные потери умножить на соответствующие внешние поверхности футеровки. [11]
Для электролизеров с твердым катодом предложена [233] тепловая диаграмма ( рис. 2 - 32), связывающая температуру подогрева рассола, напряжение на электролизере, степень превращения хлорида в гидроокись и удельные тепловые потери электролизера через наружные стенки с температурой процесса, количеством испаренной в электролизере воды и концентрацией едкого натра и поваренной соли в католите. [12]
Для того чтобы принцип этого расчета был представлен с наибольшей наглядностью, рассмотрим трансформатор, у которого потери в диэлектрике отсутствуют или, точнее говоря, составляют пренебрежимо малую величину, а удельные тепловые потери в первичной и вторичной обмотках одинаковы. [13]
Допустимые удельные тепловые потери дл261 Вт / м; ан23 26 Вт / ( м2 - К), температура окружающей среды - 30 С. [14]
Для реакторов большой единичной мощности, когда удельные тепловые потери становятся пренебрежимо малыми, можно достигнуть автотермического процесса при еще более низких адиабатических разогре-вах. Действительно, в опытно-промышленных условиях ( см. гл. [15]