Cтраница 1
Основные потери тепла через оконные проемы осуществляются путем излучения, что составляет 2 / 3 от общего баланса этих потерь, и только 1 / 3 потерь - за счет теплопроводности. Нанесение пиролитического низкоэмиссионного покрытия ( т.н. К-стекло или Low-E) приводит к снижению потерь на излучение менее, чем в 10 раз. [1]
Основные потери тепла происходят в конденсаторе, где отработавший пар, содержащий еще большое количество тепла, затраченного при парообразовании в котле, отдает его циркуляционной воде. [2]
Основные потери тепла приходятся на унос с отработавшим паром. [3]
Так как основные потери тепла происходят через фонари, то бесфонарные здания по сравнению с фонарными дают большую экономию в топливе, которая компенсирует увеличенные расходы на освещение и вентиляцию. Колебания наружной температуры внутри здания менее ощутимы, ибо нагрев от прямого действия солнечных лучей в жаркие летние дни не столь интенсивен, а охлаждение зимой менее сильное. Освещение благодаря применению люминесцентных ламп почти не отличается от естественного. [4]
В области составов смеси, близких к стехиометрическому, основные потери тепла в цикле определяются теплоотдачей в систему охлаждения двигателя. [5]
Теплопроводность же блока не имеет большого значения для потерь тепла, так как основные потери тепла идут через бортовые стенки ванны. [6]
Вместо потерь тепла вследствие теплопроводности, имеющих место в термоэлектрогенераторах, в ТЭП основные потери тепла ( необратимый теплоперенос от горячего источника к холодному) обусловлены излучением. [7]
Оптимальность коэффициента избытка воздуха в топке является главным условием полноты сгорания топлива и сильно влияет на основные потери тепла qz, 7з и qt ( см. гл. [8]
А если редко от случая к случаю проводятся тепловые испытания, то трудно установить, где скрыты основные потери тепла и что нужно сделать для их уменьшения. Естественно, возникает вопрос, а нельзя ли разработать значительно менее сложную методику подсчета основных потерь тепла. Нельзя ли создать методику достаточно точную и вместе с тем настолько простую, чтобы теплотехнические испытания стали доступными не только для специализированных наладочных организаций, но и для техвического персонала, непосредственно обслуживающего котлы и печи. [9]
Стремясь решить эту задачу, Энергетический институт Академии наук СССР разработал систему теплотехнических расчетов, позволяющую установить основные потери тепла, не прибегая к замерам расхода топлива, не отбирая его среднюю пробу и ете определяя его состав и теплотворную способность. [10]
Анализ - зависимостей коэффициента теплопередачи К и удельного теплового потока q от температуры стенки трубы показал, что они снижаются по длине нефтепровода от станции прогрева до следующей станции. Основные потери тепла приходятся на головной участок нефтепровода, где вследствие высоких значений tK и температурного напора коэффициент теплопередачи и тепловой поток значительно выше ( в несколько раз), чем на конечном участке. [11]
Энергозатраты в строительстве более чем вдвое превышают средний уровень этих затрат в развитых странах. Основные потери тепла зданиями связаны, главным образом, с несовершенством архитектурно-строительных систем. Вновь построенные здания в средней полосе России имеют следующие показатели расхода тепла на период отопления: многоквартирные дома - от 350 до 600 кВт - ч / м год; односемейные дома - от 600 до 800 кВт - ч / м2 год. Для сравнения в Германии расходуется 260 кВт - ч / м2 год, в Швеции и Финляндии - по 135 кВт - ч / м2 год. [12]
При проведении гидравлических испытаний резервуаров зимой путем залива их водой последнюю обычно подогревают до температуры 8 - 10 С. Основные потери тепла происходят через стенку резервуара. Поэтому во избежание образования льда на стенке и поддержания положительной температуры воды в резервуаре ее на время испытаний подогревают паром. Для этого внутри резервуара, в нижней его части, в непосредственной близости от стенки прокладывают временный кольцевой паропровод. Перед гидравлическими испытаниями заранее уточняют прогноз погоды и в зависимости от него назначают испытания, так как проводить их можно только при температурах не ниже - 20 С и ветре не более 10 - 12 м / с. При более высоких температурах воздуха ( - 10 С) гидравлические испытания проводят способом постоянного водообмена, когда в резервуар все время подкачивают теплую воду и одновременно из него выкачивают холодную. [13]
В нагревательных печах охлаждаются водой следующие элементы: глиссажные, поперечные и опорные трубы, балки окон загрузки и выгрузки, отбойники и др. Потери тепловой энергии зависят от назначения печи, ее производительности и качества изоляции на охлаждаемых поверхностях. Основные потери тепла ( 35 - 50 % общих потерь) приходятся на долю глиссажных и поперечных труб. При наличии кирпичных арок под поперечными трубами потери тепла уменьшаются до 20 % общих потерь тепла с охлаждающей водой. Хорошая тепловая изоляция труб позволяет, как показала практика передовых предприятий, уменьшить потери тепла с охлаждающей водой в 2 - 3 раза. [14]
![]() |
Показатель темпа охлаждения помещения в зданиях различной конструкции. [15] |