Cтраница 2
При определении общей тепловой потери трубопроводами находят удельную тепловую потерю ( отнесенную к единице длины трубоцровода), которую умножают на общую расчетную длину трубопровода. [16]
![]() |
Схема проходной печи для нагрева металлических заготовок из цветных металлов ( с косвенно направленным радиационным нагревом. [17] |
Можно пренебречь тепловыми потерями во внешнюю среду и считать, что прямая конвективная теплоотдача от факела к нагреваемой поверхности отсутствует. [18]
Вопрос о тепловых потерях, как видно из дальнейшего, имеет определяющее значение для решения задач обеспечения взрыво-безопасности. При стационарном распространении пламени происходит интенсивный перенос тепла кондукцией в холодную исходную горючую среду. Однако этот процесс не связан с тепловыми потерями из зоны горения. Отвод тепла из каждого егораю-щего слоя газа в соседний, еще не реагировавший, в точности скомпенсирован эквивалентным подводом тепла в тот же слой на предыдущем этапе, когда он сам был холодным. Нестационарный, некомпенсированный нагрев происходит в начальный момент - при поджигании горючей среды исходным импульсом. Однако по мере удаления пламени от точки поджигания это дополнительное количество тепла распределяется между все возрастающим количеством продуктов сгорания, и его роль в дополнительном нагревании непрерывно снижается. [19]
Вопрос о тепловых потерях, как видно из дальнейшего, имеет определяющее значение для решения задач обеспечения взрыво-безопасности. При стационарном распространении пламени происходит интенсивный перенос тепла кондукцией в холодную исходную горючую среду. Однако этот процесс не связан с тепловыми потерями из зоны горения. Отвод тепла из каждого groparo - щего слоя газа в соседний, еще не реагировавший, в точности скомпенсирован эквивалентным подводом тепла в тот же слой на предыдущем этапе, когда он сам был холодным. Нестационарный, некомпенсированный нагрев происходит в начальный момент - при поджигании горючей среды исходным импульсом. Однако пол мере удаления пламени от точки поджигания это дополнительное количество тепла распределяется между все возрастающим количеством продуктов сгорания, и его роль в дополнительном нагревании непрерывно снижается. [20]
Вопрос о тепловых потерях, как видно из дальнейшего, имеет определяющее значение для решения задач обеспечения взрыво-безопасности. При стационарном распространении пламени происходит интенсивный перенос тепла кондукцией в холодную исходную горючую среду. Однако этот процесс не связан с тепловыми потерями из зоны горения. Отвод тепла из каждого groparo - щего слоя газа в соседний, еще не реагировавший, в точности скомпенсирован эквивалентным подводом тепла в тот же слой на предыдущем этапе, когда он сам был холодным. Нестационарный, некомпенсированный нагрев происходит в начальный момент - при поджигании горючей среды исходным импульсом. Однако па мере удаления пламени от точки поджигания это дополнительное количество тепла распределяется между все возрастающим коли-чес. [21]
Задача о тепловых потерях актуальна для моделей теплообменников, когда малые размеры и особенности конструкции могут сказаться на тепловых растечках и потерях. [22]
Толщину изоляции по допустимым тепловым потерям определяют по следующей методике. [23]
Наличие данных по удельным тепловым потерям позволяет найти энтальпию и температуру пара в конце рассматриваемого участка. [24]
![]() |
Процесс прохождения через экран электромагнитной энергии. [25] |
Экранирование поглощения обусловлено тепловыми потерями в металлической толще экрана. Чем выше частота и толще экран, тем больше эффект экранирования. [26]
![]() |
Расположение теплочувст-вительного преоб - л t.. с разователя термо - Леи И 5 / метра сопротивления для измерения температуры. [27] |
Погрешности, обусловленные тепловыми потерями термопреобразователей. Любой термометр, по существу, измеряет температуру тепло-чувствительного элемента своего преобразователя, помещенного в газовую или жидкую среду. Температура же теплочувствительного элемента всегда отличается от температуры среды. [28]
Мы пренебрегаем всеми тепловыми потерями энергии в сопротивлении катушки. Эти потери требуют дополнительных затрат энергии источника, но не меняют энергии, которая тратится на индуктивность. [29]
Как правило, основной тепловой потерей, определяющей экономичность котельной установки, является потеря с уходящими газами, величина которой связана как с объемом, так и с температурой уходящих газов. [30]