Cтраница 3
Для регулирования температуры газового потока в смесительной камере сушильного барабана применен трехпозиционный регулятор. Импульсы от термопары, установленной в смесительной камере у обреза барабана, передаются на электронный потенциометр с трехпозиционным электрическим регулятором. [31]
При измерении температуры газового потока могут появиться ошибки, вызванные лучистым теплообменом между термопарой и менее нагретыми поверхностями ( стенками и сводами топки, газоходами котла, поверхностями нагрева котла), находящимися в пространстве, в котором измеряют температуру. [32]
При сближении температур газовых потоков уменьшается петля гистерезиса. [33]
Незначительное увеличение температуры газового потока сопровождается скачкообразным повышением температуры поверхности угля ( от Т6 до Т &) и скорости Q выделения тепла. Таким образом, при т Тб происходит переход от кинетического режима горения к диффузионному. Температуру Те газового потока называют температурой воспламенения угля. [34]
Некоторый подъем температуры газового потока на выхбде из лечи обеспечивает снижение концентрации кислорода в отходящих газах. При этом также приходится следить за тем, чтобы максимальная температура катализатора не превышала допустимую. Если несмотря на повышение температуры газа на выходе из печи концентрация кислорода в дымовых газах растет, а количество С02 снижается, то регенерация близка к завершению. [35]
При измерении температуры высокоскоростных газовых потоков появляется новый источник погрешностей, обусловленный дополнительным нагревом газа за счет трения ( при торможении потока газа) в области расположения термоприемника. [36]
![]() |
Термометры для измерения температур высокоскоростных потоков. [37] |
При измерении температуры высокоскоростных газовых потоков стремятся использовать термоприемники такой формы, у которых коэффициент восстановления температуры близок к единице. [38]
![]() |
Чувствительность медного ( / и платинового ( 2 термометров сопротивления при низких температурах. [39] |
При измерениях температур высокоскоростных газовых потоков находят применение вольфрамовые бескаркасные проволочные терморезисторы. Вольфрамовая проволока диаметром 10 - 15 мкм выдерживает динамическое давление сверхзвуковых потоков. Зависимость удельного сопротивления вольфрама от температуры близка к линейной. Однако с увеличением температуры происходит распыление и рекристаллизация вольфрама, поэтому вольфрамовые термометры сопротивления обычно применяются для измерения температур не выше 600 С. [40]
При измерении температуры газовых потоков большой скорости, как будет показано ниже ( § 6 - Б), собственная температура термоприемника не равна действительной ( термодинамической) температуре движущегося газа. [41]
![]() |
Схема устройства термоэлектрического термометра с отсосом. [42] |
При измерении температуры газового потока большой скорости, кроме рассмотренных выше методических погрешностей, необходимо учитывать как влияющий фактор частичное торможение потока в зоне расположения термоприемника, вызывающее дополнительный нагрев рабочей части термоприемника. [43]
Важно знать температуру газового потока в скважинах, работающих в зоне многолетней мерзлоты с большим этажом мерзлых грунтов. [44]
Соотношение между температурой газового потока вблизи стенки Т ( 0) и температурой поверхности загрязненной стенки Тзл зависит от оптической толщины слоя топочной среды тф. Это связано с тем обстоятельством, что при тф 1 средняя длина свободного пробега фотонов мала по сравнению с характерным геометрическим размером слоя L. Перенос энергии излучения в такой оптически плотной среде аналогичен по своему характеру процессу диффузии и обычно рассматривается как процесс диффузии фотонов. [45]