Горячий поток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Глупые женятся, а умные выходят замуж. Законы Мерфи (еще...)

Горячий поток

Cтраница 2


Выбор горячего потока с Wrmin осуществляется с помощью следующих логических операций. Если Wrj Wrm n, то проверяется следующий горячий поток до тех пор, пока Wrrnin wrj если Wrj Wrmin, то проверяется все ли потоки прошли анализ массовых расходов потоков: j - КПГ, где КПГ - число горячих потоков в исходных данных.  [16]

Охлаждение горячего потока путем смешения с холодным продуктом применяется также при желании быстро охладить поток для затормаживания или прекращения реакции, например, на выходе из крекинг-печи. В последнем случае турбулентное движение горячего и холодного потоков способствует их хорошему перемешиванию и быстрому выравниванию их температур. Конечная температура зависит в основном от количественного соотношения смешиваемых потоков и их начальных состояний и определяется тепловым балансом.  [17]

В горячих потоках рабочая поверхность стенки может достигать температуры плавления. С теплозащитной точки зрения, плавление - процесс неэффективный и даже вредный. Здесь затраты тепла обычно в десятки раз меньше, чем при улетучивании. Если расплав не способен удержаться на рабочей поверхности, унос материала катастрофически увеличивается. К счастью, многие составы в жидком состоянии отличаются высокой вязкостью и успешно противостоят сдувающим усилиям газового потока. В этом случае образуется устойчивая жидкая пленка, температура рабочей поверхности превосходит температуру плавления, тепловой поток извне уменьшается, а тепловая цена материала возрастает. По сравнению с беспленочным вариантом расход теплозащитного состава заметно сокращается.  [18]

19 Варианты задач. [19]

Выбери те холодные и горячие потоки для теплообмена, для которых заведомо известно, что требуются дорогостоящие дополнительные горячие или холодные потоки.  [20]

Изменение температуры горячего потока в зависимости от калибра незначительно, так при увеличении длины охлаждаемой части вихревой трубы с 10 до 40 калибров температура изменяется в пределах ( 3 - 7) градусов, в зависимости от режима работы и степени расширения газового потока.  [21]

22 Влияние рециркуляции рабочего тела на перепад температуры сопряженных панелей двухходового цельносварного экрана. [22]

Эжектирование части горячего потока ( рис. 12 - 24) основано на повышении температуры рабочего тела в первой панели вследствие эжектирования части горячего потока после второй панели на входе в первую. Это снижает тепловос-приятие в стыкуемых панелях экрана и соответственно уменьшает Д по всей высоте соседних панелей.  [23]

Изменение температуры горячего потока в зависимости от калибра незначительно, так при увеличении длины охлаждаемой части вихревой трубы с 10 до 40 калибров температура изменяется в пределах ( 3 - 7) градусов, в зависимости от режима работы и степени расширения газового потока.  [24]

Длина трубы горячего потока определяется из соотношения / гор 20dT, а холодного - / чол.  [25]

26 Зависимость экономии энергии от периодичности чистки теплообменников в год. [26]

Из числа оставшихся горячих потоков выбирают тот, который обеспечивает наибольшую тепло-напряженность в последующих против хода сырья теплообменниках. В данном случае после первой ступени охлаждения мазута проверяют возможность использования тепла III циркуляционного орошения, тяжелого и легкого дизельного топлива. Расчет показывает, что наибольшая теплонапряженность характерна для III циркуляционного орошения. В то же время оставшийся поток мазута с температурой 250 С не исключают из теплообмена, а вновь используют в тех теплообменниках, где он эффективнее других потоков и где его охлаждают до 202 С, а также в теплообменниках, после которых он имеет температуру 140 С.  [27]

Если на р-том горячем потоке теплообменник отсутствует, то охлаждение этого потока будет осуществляться только за счет холодильника. Обозначим через ft минимальные затраты на холодильник, охлаждающий i-тый горячий поток, в том случае, когда отсутствует теплообмен этого потока с холодными потоками.  [28]

В процессе теплообмена горячие потоки отдают тепло холодным. При этом энтропия горячего потока уменьшается, а холодного потока возрастает.  [29]

В теплообменном аппарате горячий поток охлаждается с 200 до 75 С, холодный поток при этом нагревается от 20 до 65 С. Определить среднюю логарифмическую разность температур тср, когда потоки движутся пря-моточно, противоточпо, перекрестно и смешанным током.  [30]



Страницы:      1    2    3    4