Cтраница 3
Для определения высшей теплотворной способности газа нужно сжечь в калориметре 10 л исследуемого газа. [31]
Естественно, что высшая теплотворная способность топлива соответствует условию, при котором все водяные пары, полученные при сжигании, переводятся в жидкое состояние. В практических условиях сжигания топлива водяные пары не конденсируются, а удаляются с продуктами горения, унося определенное количество тепла. Поэтому с целью приближения к реальным условиям сжигания топлива принято понятие низшей теплотворной способности топлива, которое определяется с учетом затрат тепла на образование водяных паров. [32]
В калориметрической бомбе определяется высшая теплотворная способность ( при постоянном объеме); образующаяся при сгорании вода получается при этом в жидком виде. [33]
В табл. 1.14 приведена высшая теплотворная способность элементов при взаимодействии их с различными реагентами, отнесенная к единице массы продуктов сгорания. Теплотворная способность элементов при взаимодействии с хлором, азотом ( кроме образования BeaN2 и BN), бором, углеродом, кремнием, серой и фосфором значительно меньше теплотворной способности элементов при взаимодействии с кислородом и фтором. Большое разнообразие требований, предъявляемых к процессам горения и реагентам ( по температуре, составу, состоянию продуктов сгорания и др.), делает целесообразным использование данных табл. 1.14 при практической разработке топливных смесей того или иного назначения. [34]
По этой формуле определяют высшую теплотворную способность топлива. [35]
Выход тепла, рассчитанный по высшей теплотворной способности, за вычетом теплоты горения водорода, введенного в процесс в расчете на 1 л масла. [36]
![]() |
Изменение теплотворной способности углеводородов различных классов. [37] |
На рис. 41 приведены значения высших теплотворных способностей ряда углеводородов. [38]
В первом случае в числителе указывается высшая теплотворная способность газа, а в знаменателе - высшая теплотворная способность газифицированного топлива; во втором случае соответственно указываются их низшие теплотворные способности. [39]
Различают низшую теплотворную способность QH и высшую теплотворную способность. [40]
Различают высшую QB и низшую Qa теплотворную способность топлива Высшая теплотворная способность соответствует условию, при котором водяные пары, находящиеся в продуктах сгорания, доводятся до жидкого состояния. [41]
Следующая формула, предложенная Крэго, дает возможность подсчитать высшую теплотворную способность с достаточной для большинства случаев точностью. [42]
При сжигании топлива в топках полученное от него тепло будет меньше высшей теплотворной способности, так как тепло в водяных парах уходит в дымовую трубу при температуре обычно выше 100 С. [43]
Высшая теплотворная способность газа, ккал / мм3 определяется умножением высшей теплотворной способности газа Q, ккал / кг на его удельный вес. [44]
У топлив, содержащих водород и влагу, различают так называемую высшую теплотворную способность и низшую. Если все водяные пары, образованные при сгорании такого топлива, будут сконденсированы при достижении ими исходной температуры, то они возвратят теплоту, пошедшую на их испарение. Тепловой эффект при этом называется высшей теплотворной способностью. Если водяные пары не сконденсируются при достижении ими исходной температуры, то они не возвратят теплоту, пошедшую на испарение, и тепловой эффект получится меньшим. Этот эффект носит название низшей теплотворной способности. Низшая теплотворная способность равна разнице между высшей и скрытой теплотой парообразования воды, содержащейся в продуктах сгорания топлива. Таким образом, высшая или низшая теплотворная способность топлив, содержащих водород и влагу определяется агрегатным состоянием воды, содержащейся в продуктах сгорания. Топлива, не содержащие водорода и влаги, низшей теплотворной способности не имею. [45]