Cтраница 1
Противоточная схема движения - носителя в плоском облучателе позволяет варьировать мощность поглощенных доз излучения и устанавливать равномерное поле Y-излучения по всей длине облучателя. [1]
Принимаем противоточную схему движения охлаждаемой и охлаждающей сред с подачей отбросных газов в межтрубное пространство, а хладоноси-теля - в трубы конденсатора. [2]
При противоточной схеме движения продукты сгорания и пар движутся в противоположных направлениях. [3]
При противоточной схеме движения ( рис. 9.6) ликвидируется основной недостаток прямоточной схемы - одновременное увеличение концентрации и уменьшение температуры кипения раствора по мере его перемещения от одного корпуса к другому, вследствие чего может значительно возрастать вязкость раствора и уменьшаться коэффициенты теплоотдачи. [4]
При противоточной схеме движения продуктов сгорания продукты сгорания и пар движутся в противоположных направлениях. При такой схеме движения змеевики, обогреваемые продуктами сгорания с наиболее высокой температурой, встречают уже перегретый пар и охлаждаются явно недостаточно. В результате металл змеевиков пароперегревателя работает в наиболее тяжелых температурных условиях. В то же время соли, содержащиеся в насыщенном паре, выпадают в змеевиках, обогреваемых продуктами сгорания с более низкой температурой. По сравнению с предыдущей схемой, здесь температурный напор больше, а поверхность нагрева пароперегревателя получается меньшей и более дешевой. [5]
![]() |
Семь типичных схем потока для. [6] |
Например, чисто противоточная схема движения может обеспечить большую эффективную разность температур, чем U-образная конструкция с одним ходом в кожухе ( см. рис. 9.1, д), но при принятии окончательного решения определяющим фактором может стать обеспечение компенсации разницы тепловых расширений. [7]
Если использовать противоточную схему движения потоков, то концентрационный напор может меняться в меньших пределах. [8]
![]() |
Печь фирмы Волунд. [9] |
Кроме того, противоточная схема движения осадков и газов с выводом последних из верхней части печи при температуре в большинстве случаев равной 330 С приводит к загрязнению газов органическими продуктами от свежих порций осадков. Обезвреживание органических веществ в газах требует дополнительных устройств и достигается либо применением катализаторов [48], либо установкой дополнительной камеры сгорания. [10]
![]() |
Влияние различных параметров на изменение поверхности теплообмена. а - противоток с двуугольными каналами ( воздухоподогреватель ГТК-10. б противоток с волнистыми каналами. [11] |
Для воздухоподогревателя принимаем противоточную схему движения сред. [12]
![]() |
Схемы теплообменников с перекрестным током теплоносителей. л - двухходовой воздухоподогреватель. 6 - многоходовой змеевиковый водоподогреватель. [13] |
На практике чаще используются противоточные схемы движения, поскольку при одинаковых температурах входящих и выходящих теплоносителей А при противотоке всегда больше, чем при прямотоке. Согласно формуле (14.3) это означает, что для передачи одного и того же теплового потока Q при противо ч-ной схеме потребуется теплообменник меньшей площади. В прямоточном теплообменнике этого сделать невозможно. [14]
По технологическим соображениям принимается противоточная схема движения греющего и нагреваемого осадков - труба в трубе; диаметр внутренней трубы 80 мм, наружной - 150 мм. [15]