Cтраница 2
Конструкция насадок решает вопрос о равномерном распределении тепла по зеркалу топки при равномерном расположении отверстий, а большое количество отверстий делает возможным получение факела малой высоты. При зажигании горелки пламя перебрасывается по всем отверстиям в насадке. [16]
Использование внутренних вентиляторов, которые обеспечивают равномерное распределение тепла с помощью циркулирующего воздуха. [18]
В топочных устройствах должно быть предусмотрено равномерное распределение тепла по в. [19]
Предохранительный взрывной клапан для котлов типа Стреля и Стребеля ( 3. [20] |
Это обеспечивается тем, что горелки дают равномерное распределение тепла по всей площади колосниковой решетки, не создавая перенапряжений в отдельных секциях. [21]
Количество горелок следует выбирать так, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по всему сечению топки. [22]
При выборе места для установки печей необходимо руководствоваться условиями равномерного распределения тепла в помещении и защиты пламени горелок от задувания сквозняками, возникающими при открывании и закрывании дверей. Необходимо обеспечить свободный доступ комнатного воздуха ко всем сторонам печи и свободную циркуляцию нагретого воздуха. [23]
Схема производства полиэтилена при высоком. [24] |
Существенное преимущество лакового способа перед блочным заключается в возможности равномерного распределения тепла в реакционной массе и сохранения ее сравнительно низкой вязкости в течение всей реакции. Это позволяет, интенсифицируя процесс, получать более однородный по свойствам полимер и достигать большей глубины химических превращений. Однако при производстве полимеров лаковым способом необходим - тщательный подбор растворителя. [25]
При переоборудовании на газовое топливо чугунных секционных котлов необходимо обеспечить равномерное распределение тепла по топочному объему и равномерную тепловую нагрузку секций. Для достижения этого наиболее широко используются щелевые подовые или форкамерные горелки низкого или среднего давления. [26]
Конструкция эффузионнои ячейки и способ подведения тепловой энергии должны обеспечивать равномерное распределение тепла по всему объему камеры. Наибольшее значение имеет точное поддержание температуры мембраны и испаряющей поверхности вещества. Исследования Приселкова с соавт. Голубцова [86] показали, что температура дна эффузионнои камеры, куда обычно вставляют термопару, может значительно отличаться от температуры средней части корпуса камеры и района мембраны. Для большей стабильности скорости испарения температура диафрагмы должна быть несколько выше температуры корпуса камеры. На рис. 36 показана зависимость массовой скорости испарения вещества от разности температур между мамбраной и корпусом ( по данным работы Приселкова с соавт. [27]
Конструкция эффузионной ячейки и способ подведения тепловой энергии должны обеспечивать равномерное распределение тепла по всему объему камеры. Наибольшее значение имеет точное поддержание температуры мембраны и испаряющей поверхности вещества. Исследования Приселкова с соавт. Голубцова [86] показали, что температура дна эффузионной камеры, куда обычно вставляют термопару, может значительно отличаться от температуры средней части корпуса камеры и района мембраны. Для большей стабильности скорости испарения температура диафрагмы должна быть несколько выше температуры корпуса камеры. На рис. 36 показана зависимость массовой скорости испарения вещества от разности температур между мамбраной и корпусом ( по данным работы Приселкова с соавт. [28]
Основное технологическое преимущество печей с экраном двустороннего облучения заключается в равномерном распределении тепла излучения по окружности труб продуктового змеевика, в результате чего значительно эффективней используется поверхность нагрева. В печах с обычными экранами неосвещенная часть трубных экранов нагревается меньше, вследствие чего тепловое напряжение труб неравномерно и увеличивается их прогар. Поэтому печи с экранами двустороннего облучения весьма перспективны. [29]
При проведении поликонденсации дикарбоновых кислот и двухатомных спиртов в высококипящем растворителе облегчается равномерное распределение тепла в реакционной среде и уменьшается степень деструкции исходных компонентов. Однако применение высококипящих растворителей, необходимость последующего осаждения полимера из раствора и его сушки усложняет и удорожает технологический процесс. Поэтому поликонденсацию предпочитают проводить и расплаве исходных компонентов. [30]