Максимально достижимая температура - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Ценный совет: НИКОГДА не разворачивайте подарок сразу, а дождитесь ухода гостей. Если развернете его при гостях, то никому из присутствующих его уже не подаришь... Законы Мерфи (еще...)

Максимально достижимая температура

Cтраница 1


Максимально достижимая температура в криптоловых печах зависит от огнеупорности сосуда, содержащего криптол, и обычно не превышает 1500 - 2000 С. Вначале разогрев холодной криптоловой печи происходит за счет омического сопротивления. В дальнейшем тепло выделяется при прохождении электрического тока через многочисленные дуги, возникающие в местах плохого контакта между отдельными зернами криптол а. Криптоловые печи относятся к промежуточным между печами сопротивления и дуговыми.  [1]

Максимально достижимая температура в криптоловых печах зависит от огнеупорности сосуда, содержащего криптол, и обычно не превышает 1500 - 2000 С. Вначале разогрев холодной криптоло-вой печи происходит за счет омического сопротивления. В дальнейшем тепло выделяется при прохождении электрического тока через многочисленные дуги, возникающие в местах плохого контакта между отдельными зернами криптола. Крип-толовые печи относятся к промежуточным между печами сопротивления и дуговыми.  [2]

Это дает возможность несколько повысить максимально достижимую температуру ( по данным каталога до 3500 С), не снижая срока службы графитовых трубок, а также, как это было показано Львовым [7], расширить область концентраций, соответствующую линейному участку градуировочного графика. Однако несмотря на довольно совершенную конструкцию устройства, необходимость проведения дополнительной операции ( герметизации блока) снижает производительность работы.  [3]

Адиабатическое течение в предельном случае Г 5 / 3 приводит к максимально достижимой температуре газа на горизонте.  [4]

Размер и стоимость теплообменной аппаратуры, определяемые поверхностью теплообмена, зависят не только от максимально достижимой температуры энергетического средства, но и от его теп-лофизических свойств, влияющих на величины коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи.  [5]

6 Получение ацетилена окислительным пиролизом по Саксе. [6]

Большое значение для получения оптимальных выходов ацетилена имеет строгое соблюдение основных условий процесса, в частности величины отношения Оа: CEU в исходной смеси, которое в значительной степени определяет максимально достижимую температуру в реакционной зоне.  [7]

8 Получение ацетилена окислительным пиролизом по Саксе. [8]

Большое значение для получения оптимальных выходов ацетилена имеет строгое; соблюдение основных условий процесса, п частности величины отношения Оз: Clli в исходной смеси, которое в значительной степени определяет максимально достижимую температуру и реакционней.  [9]

Выбор режима паровой конверсии ограничен не только расходом пара, но и температурой, и давлением. Максимально достижимая температура процесса зависит от качества стали, диаметра реактора, допустимых теплонапряжений поверхности реакционных труб и особенно от давления процесса. На большинстве современных установках температура процесса поддерживается в пределах 830 - 880 С. При более низкой температуре трудно получить водород требуемого качества, а ниже 750 С процесс паровой конверсии вести неэффективно.  [10]

Влияние физико-механических свойств ВВ на локальный разогрев проявляется следующим образом. Высокая прочность ВВ почти всегда уменьшает величину максимально достижимых температур вследствие смещения механизма диссипации энергии из вязкого в пластический. Кроме этого высокий предел текучести не позволяет поре схлопнуться до конца, вследствие чего уменьшается величина диссипируемой энергии. Наоборот, увеличение вязкости ВВ приводит к увеличению максимально достижимых температур разогрева при схлопывании поры.  [11]

12 Диаграмма комплексных тепловых балансов радиационных сушилок. [12]

При проектировании радиационных сушильных установок, особенно для сушки лакокрасочных покрытий, большое значение имеет определение изменения температуры изделий в процессе их облучения, так как кинетика прогрева определяет время их сушки. Кроме того, эти расчеты позволяют определить максимально достижимую температуру нагрева изделий, что также имеет очень важное значение.  [13]

Реакция сгорания топлива практически необратима. В тех случаях, когда требуется максимальная интенсивность горения, следует поддерживать максимально достижимую температуру. На увеличение этой температуры направлены усилия при конструировании современных топок.  [14]

С увеличением скорости потока область устойчивого горения сокращается, как и в случае пламен однородных смесей. Максимальная скорость при постоянных других независимых переменных достигается в том случае, когда эта область на кривой уравнения ( 2) сводится к отдельной точке, соответствующей максимально достижимой температуре вихревой зоны. Через эту точку должна проходить единственная кривая уравнения ( 3) или ( 6), соответствующая оптимальному соотношению топливо / воздух. Выше температура вихревой зоны рассматривалась как однозначная функция состава газа в вихревой зоне, которая равна адиабатной температуре пламени. Это упрощение использовалось, когда нужно было сделать выводы относительно устойчивости пламени просто из соображений смещения кривой ( 3) или ( 6) по отношению к кривой ( 2), На самом же деле при данной скорости, соотношении топливо / воздух и размере капель кривые зависимости температуры в вихревой зоне от концентрации в этой же зоне [ уравнение ( 2) ] для стабилизации влажным стержнем будут выше в случае использования более летучих топлив. Эти кривые оказались бы еще выше в случае стабилизации сухим стержнем и самыми высокими в случае газообразных топлив при искусственно подогреваемом стабилизаторе. Такая зависимость следует из непрерывно уменьшающегося потребления энергии из вихревой зоны, идущей на нагревание стабилизатора и осевшего на нем топлива. Поскольку в вихревой зоне в случае топлива с большей летучестью развивается более высокая температура, более высоких скоростей можно достичь прежде, чем устойчивая область концентраций паров топлива и воздуха в вихревой зоне начнет сокращаться в точку. Это объяснение подтверждается работой Русси, Корнета и Корнога [16], проведенной с газообразными топливами. Экспериментальные данные по максимальным скоростям, полученные в наших исследованиях, согласуются с рассмотренными выше соображениями. Как показано на фиг.  [15]



Страницы:      1    2