Cтраница 1
Теплонапряжение стальных котлов равно 12000 - 13 000 ккал / м2 час, допускаемое давление до 5 ати. [1]
Теплонапряжение ] т3 топочной камеры составляет от 40 до 50 тыс. кал / м3 час. [2]
Теплонапряжения вдоль оси змеевика пиролиза в разных зонах радиантной части могут значительно отличаться от средней величины, составляющей 32300 ккал / ( м2 - С) и в некоторых местах превышать ее. Это обусловлено различной величиной теплоотдачи от внутренней поверхности труб к нагреваемой среде. [3]
![]() |
Расчетные характеристики камерных топок [ Л. 5 ]. [4] |
Видимые теплонапряжения в отличие от действительных подсчитывают без учета неполноты сгорания. [5]
Теплонапряжения сокингов в установках Луммуса на 35 - 50 / 0 выше напряжения реакционных секций других систем, что приближает их к реакционно-нагревательным элементам печей. [6]
Теплонапряжение радиационных труб составляет 15 - 20 тыс. ккал / м2 - ч и ограничивается допустимой температурой поверхности трубы и условиями равномерного распределения температур по длине трубы. [7]
Теплонапряжение зеркала горения BQvR / R 800 - 1000 тыс. ккал / ( м2 ч), теплонапряжение топочного объема BQ9f / VT 200 - 300 тыс. ккал. [8]
Теплонапряжение камеры сгорания погружной горелки достигало 6 - 10б ккал / м3ч, что является допустимым для керамической футеровки. [9]
Теплонапряжение камеры сгорания погружной горелки достигало 6 - 106 ккал / м3ч, что является допустимым для керамической футеровки. [10]
Теплонапряжение радиантной и конвекционной поверхности в трубчатых печах обычно лежит в пределах: 1) радиантная секция ( при двухрядном экранировании) 24 тыс. кал / м - час; 2) радиантная секция ( при однорядном экранировании) 28 - 30 тыс. кал / м2 час; 3) конвекционная секция - в среднем 7 - 8 тыс. ка г / м2 час. [11]
Наибольшее среднее теплонапряжение радиантной поверхности на - ie R3 будет получено, когда для всех труб среднее значение фактиче-хоп теплонапряжения будет равно среднему предельно допустимому. [12]
Увеличивать теплонапряжение можно лишь до значения, при котором на каком-либо участке одной из труб температура стенки достигает предельной допустимой величины, что приводит к снижению механической прочности металла, повышению возможности образования окалины на наружной поверхности труб и отложений кокса на внутренней. [13]
Находим теплонапряжение, которое может быть создано в первой - по ходу продукта трубе q лоп. [14]
Увеличивать теплонапряжение можно лишь до значения, при котором на ка-ком-либо участке одной из труб температура стенки достигает предельной допустимой величины, что приводит к снижению механической прочности металла, повышению возможности образования окалины на наружной поверхности труб и отложений кокса на внутренней. [15]