Cтраница 1
Принцип передачи тепла от газов гипсу через стенку котла в теплотехническом отношении не является эффективным. Температура отходящих газов составляет 400 - 500 С. Существенным недостатком варочных котлов является периодичность работы, которая также снижает степень использования тепла, в связи с чем разрабатывают варочный котел непрерывного действия. Помол сырого гипса требует большого расхода энергии. Соединение котла с мельницей для размола и сушки позволяет снизить расход тепла на обжиг и энергию на помол гипса. [1]
Принцип передачи тепла нагреваемому телу в электронагревательных приборах основан на одном из этих способов либо совмещает два или даже все три способа теплопередачи. [2]
Схемы электрических плавильных печей сопротивления и индукционных. [3] |
Электродуговые печи по принципу передачи тепла подразделяются на печи косвенного и непосредственного нагрева. [4]
Терморадиационная сушка основана на принципе передачи тепла с помощью лучистой энергии, источниками которой являются ламповые излучатели, панельные или трубчатые нагреватели темного излучения. В последнем случае обычно используют излучатели с температурой нагрева 380 - 450 С. Инфракрасные лучи, попадая на окрашенную поверхность, частично поглощаются лакокрасочной пленкой, а частично проходят через нее и поглощаются или отражаются поверхностью подложки. Основное количество инфракрасных лучей поглощается поверхностью металлической подложки, которая вследствие этого нагревается и процесс сушки идет от нижних слоев пленки к верхним. [5]
Циркуляционный подогрев основан на принципе передачи тепла от горячего нефтепродукта холодному путем интенсивного перемешивания их. [6]
Циркуляционный подогрев основан на принципе передачи тепла от горячего нефтепродукта холодному путем интенсивного перемешивания. [7]
Коэффициенты расхода топлива. [8] |
Работа рекуператоров основана на принципе передачи тепла через стенки рекуператора. Температура нагрева воздуха, продуктов горения, выходящих из рекуператора, и направление движения газов остаются постоянными в течение всего периода работы рекуператора и печи. Работа рекуперативных печей более постоянна по тепловому режиму и обслуживание их легче, чем регенеративных. [9]
Тепловая работа рекуператоров основана на принципе передачи тепла через стенку рекуператора. При этом температура нагрева воздуха, температура выходящих из рекуператора продуктов горения и направление движения газов остаются постоянными в течение всего периода нормальной работы рекуператора и печи. Работа рекуперативных печей более постоянна по тепловому режиму, и обслуживание этих печей легче, чем регенеративных. [10]
Наряду с нагревателями, работающими по принципу передачи тепла теплопроводностью, в последнее время все более широкое применение находят подогреватели, передающие тепло излучением. К подогревателям такого типа, обеспечивающим равномерный подвод тепла в мягких условиях, относится инфракрасный излучатель. Различают светящиеся теплоизлучатели, в качестве которых используют лампы накаливания мощностью 150, 250 и 500 Вт, и теплоизлучатели ИК-лучей мощностью до 1000 Вт, выполняемые из металлических труб. Применяя несколько светящихся теплоизлучателей, можно получать температуры до 300 С. ИК-теплоизлучатель можно сравнительно легко выполнить в форме обогреваемой поверхности. Эти излучатели особенно пригодны для микродистилляции. Преимущество применения инфракрасных нагревателей заключается в том, что они обеспечивают очень малую разность температур между наружной и внутренней стенками обогреваемого стеклянного аппарата. [11]
Четырехосная цистерна емкостью 50 м3 с паровой рубашкой для вязких нефтепродуктов. [12] |
Водозеркальный подогрев вязких и застывающих нефтепродуктов основан на принципе передачи тепла от горячего слоя воды, подстилающей нефтепродукт на дне хранилища. В настоящее время распространения не имеет. [13]
Водозеркальный подогрев вязких и застывающих нефтепродуктов основан на принципе передачи тепла от горячего слоя воды, подстилающей нефтепродукт на дне хранилища. [14]
Для термокаталитических и отчасти для термических процессов широко используют принцип передачи тепла крекируемому сырью посредством прямого контакта сырья с горячим твердым теплоносителем. Частицы твердого теплоносителя имеют разные размеры - от крупных гранул округлой или цилиндрической формы до мелкого порошка размером 10 - 100 мкм. [15]