Cтраница 1
Данный режим теплообмена, строго говоря, не относится ни к одному из трех разобранных случаев, поскольку функции источника излучения и кладки совпадают, но о точки зрения роли кладки в теплообмене и методики расчета этот режим ближе всего к косвенному направленному теплообмену. [1]
При данном режиме теплообмена внутренняя циркуляция газов также противопоказана, как и при режиме прямого направленного теплообмена, однако вследствие расположения наиболее горячих газов вверху рабочего пространства печи эта рециркуляция, естественно, менее вероятна. [2]
Схема секционной печи для скоростного нагрева металла. [3] |
Особые преимущества данный режим теплообмена имеет в тех случаях, когда не допускается местный перегрев поверхности нагрева, например в печах для нагрева листового металла и вообще тонких изделий. [4]
Тепловой поток на ванну в зависимости от степени черноты факела ( еп и степени черноты слоев под факелом ( ъ w над факелом ( 82. График рассчитан инж. В. А. Смирновым. [5] |
Поэтому при данном режиме теплообмена как для случая массивных, так и для тонких тел температурный график нагрева материала ( Т м) следует выбирать из технологических соображений. [6]
Поэтому при данном режиме теплообмена как для случая массивных, так и для тонких тел температурный график нагрева материала ( Ты) следует выбирать из технологических соображений. [7]
В отношении требований к огнеупорным материалам данный режим теплообмена занимает промежуточное место между прямым и косвенным направленными режимами. Интенсивность теплообмена, как и при других режимах, достигается за счет увеличения температуры пламени, в данном случае одинаковой по всему его объему, и степени черноты пламени вплоть до оптимального ее значения. [8]
Выясним роль степени черноты пламени при данном режиме теплообмена, полагая, как и раньше, что поверхность нагрева и кладка представляют собой две параллельные бесконечные плоскости. [9]
Поэтому доменный газ без карбюрации не эффективен при данном режиме теплообмена, так как ери горении дает низкую температуру и несветящееся пламя. [10]
Поэтому доменный газ без карбюрации не эффективен при данном режиме теплообмена, так как при горении дает низкую температуру и несветящееся пламя. [11]
Схема возможной неоднозначности кривой кипения при пленочном кипении в дисперсном режиме. линии. а - пузырьковое кипение. Ь, с, d - переходное кипение. е - пленочное кипение. [12] |
Столь важная роль теплообмена при пленочном кипении обусловила большее количество исследований данного режима теплообмена, особенно после середины 60 - х годов. [13]
Схема секционной печи для скоростного нагрева металла. [14] |
Чем дальше зона пламени с наивысшей температурой расположена от поверхности нагрева, тем легче получить равномерность нагрева этой поверхности. Последнее также является преимуществом данного режима теплообмена. Так, при прямом направленном теплообмене локальное увеличение температуры пламени всегда приводит к местному перегреву поверхности. Во избежание такого брака приходится снижать температуру пламени, что, однако, ведет к снижению интенсивности теплообмена. При косвенном направленном теплообмене локальное повышение температуры пламени не представляет опасности, так как воздействие высокотемпературных зон распространяется на значительно большую часть поверхности нагрева. [15]