Cтраница 1
Потеря тепла с отходящими газами зависит от их температуры и количества. Температура отходящих газов обычно принимается на 100 - 150 С выше температуры продукта, поступающего в печь. Эта температура является определяющей для коэффициента полезного действия нечи, поэтому правильный выбор ее имеет большое значение. Обычно при высоких температурах поступающего продукта рекомендуется ставить воздухоподогреватели для увеличения коэффициента полезного действия печи. Вопрос о целесообразности установки воздухоподогревателя должен рассматриваться подробно для каждого конкретного случая. [1]
Потеря тепла от наружного охлаждения принимается по графику фиг. [2]
Потеря тепла с уходящими газами сильно зависят от аух. [3]
Потеря тепла от механического недожога возникает из-за того, что часть поступившего в топку топлива по разным причинам не участвует во всех стадиях процесса горения и удаляется из парогенератора. Следовательно, количество тепла, которое должно было выделиться при полном сгорании топлива, в действительности не выделяется; это вызывает потерю тепла от механического недожога топлива. [4]
Потеря тепла со шлаком 3 л возникает оттого, что расплавленный при высокой температуре в топке шлак затем застывает, в результате чего не полностью сгоревшие частицы топлива оказываются заплавленными в нем. Это затрудняет выжиг горючих элементов, и они удаляются вместе со шлаком. [5]
Потеря тепла с уносом Q вызывается тем, что небольшие частицы топлива и заплавленные в золе горючие элементы, подхваченные потоком продуктов сгорания, уносятся по газовому тракту. Часть этого уноса оседает на конвективных поверхностях нагрева, а основная его масса проходит транзитом через парогенератор и вместе с летучей золой удерживается золоулавливающей установкой. [6]
![]() |
Зависимость относительной потери тепла от охлаждения q от паропроизводи-тельности парогенератора. [7] |
Потеря тепла от наружного охлаждения системы пылеприготовле-ния невелика и в значительной мере компенсируется приходом тепла, выделяющегося при работе мельниц, а поэтому не учитывается. [8]
Потеря тепла с невозвращенным чистым конденсатом от теплопотребляющих агрегатов является, как правило, наибольшей. [9]
Потеря тепла с пролетным п а р о м связана с неиспользованием части пара в теплопотребляющих агрегатах и вызывается неисправностью работы конден-сатоотводчиков, устанавливаемых для автоматического отвода от этих агрегатов конденсата без пропуска пара. [10]
Потеря тепла в окружающую среду 95 / о выбирается по кривой фиг. [11]
Потеря тепла в окружающее пространство, естественно, повышает расход тепла, требующийся для подогрева продукта, и следовательно удорожает эту операцию. Поэтому в целях экономии топлива стремятся по возможности снизить эту потерю, для чего защищают отдающие тепло поверхности аппаратов и трубопроводов слоем плохопроводящего тепло материала. Такая защита носит название изоляции аппаратуры, а материалы, применяющиеся для этой защиты, называются изоляционными материалами. [12]
![]() |
Схема механизма детандера аппарата для Поэтому ХОЛОДОГфОИЗВО - ожижения ге.| Конструкция и детали аппарата академ. П. Капица с детандером для получения жидкого гелия. [13] |
Потеря тепла q % зависит от разности температур А на выходе из теплообменника В и характеризует совершенство теплообменника. [14]
Потеря тепла зданием зависит также от конструкции ограж дений и от материалов, из которых они выполнены. Например, через тонкие стены теряется больше тепла, чем через толстые. Деревянные и кирпичные стены одинаковой толщины различно проводят тепло; здание с деревянными стенами охлаждается медленнее, чем с кирпичными. [15]