Различный тепловой агрегат - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Вы молоды только раз, но незрелым можете оставаться вечно. Законы Мерфи (еще...)

Различный тепловой агрегат

Cтраница 3


Наука, изучающая законы передачи и распространения тепла, называется теорией теплопередачи, или термокинетикой. Эта наука дает анализ факторов, влияющих на интенсивность теплообмена, и методы расчета теплообмена в различных тепловых агрегатах.  [31]

Применение огнеупорных бетонов может быть весьма разнообразно. В основном их следует использовать при выполнении сложных по конфигурации участков огнеупорных футеровок ( например, в котельных топках), а также футеровок дверей и заслонок различных тепловых агрегатов и вагонеток туннельных печей.  [32]

ШЛ-04 - с повышенной прочностью; ШЛ-04 - шамотные и полукислые легковесные; МКРЛ-10, МКРЛ-08, МКРЛ-07. Предназначены для кладки различных тепловых агрегатов.  [33]

Для приготовления жаростойких бетонов применяют цемент марки 400 и выше. Жаростойкие бетоны на портланд-цементе применяют для службы в различных тепловых агрегатах при температуре не выше 900 С. Заполнителем в этом случае служат: шамот, бой шамотных изделий, шлак и др. Кремнеземистые заполнители с портланд-цементом дают огнеупорный бетон.  [34]

В черной металлургии принцип барботируемой шлаковой ванны в качестве реакционной зоны был использован для осуществления восстановительных процессов. Источником тепла для их протекания является энергетический уголь, который сжигается в ванне до оксида углерода с сохранением в объеме ванны восстановительной атмосферы. Восстановление железа из расплава в таких условиях требует чрезмерных удельных расходов угля для подвода тепла, хотя при этом получается в качестве дополнительного продукта восстановительный газ. Последний может быть использован вместо природного газа в различных тепловых агрегатах. Эффективность такого направления использования процесса определяется конкретными условиями и соотношением цен на уголь и природный газ.  [35]

Анализ эпюр облучения показал, что распределение плотности излучения на расстоянии от излучателя, большем, чем 3 м, подчиняется закону пропорциональности обратных квадратов, который иногда еще называют законом обратной пропорциональности квадрату расстояния. Из этого можно сделать вывод, удобный для практики. Для получения эпюр облучения при различной высоте подвеса горелок достаточно снять эпюры облучения на одной определенной высоте и по закону квадрата расстояния пересчитать их на любую большую высоту. По мнению автора, необходимо, чтобы эпюры облучения были неотъемлемой частью паспортных характеристик излучателя. Это позволит более широко и оперативно внедрить газовые инфракрасные излучатели в различных тепловых агрегатах и технологических процессах, а также в системах и установках лучистого отопления и обогрева.  [36]



Страницы:      1    2    3