Cтраница 2
Различают теплонапряжение труб всей печи, среднее теплонапряжение радиантных или конвекционных труб, а также теплонапряжение отдельных участков труб. [16]
Определяют допускаемое теплонапряжение и поверхность нагрева радиантных труб. [17]
Если полученное теплонапряжение не превысит допустимое, то принятая скорость продукта и диаметр трубы приемлемы. [18]
Повышается теплонапряжение сточного пространства и вследствие ггого увеличивается мощность топки; ipn конструировании новых агрега - ов это позволяет уменьшить объем опки и удешевить установку, а при еконструкции - увеличить паропро - 1зводительность котлов. [19]
Выбирать расчетные теплонапряжения зеркала горения для топок с неподвижной решеткой ниже 800 тыс. ккал / ( м2 - ч) и цепной решеткой обратного хода ниже 1100 тыс. ккал / ( м2 - ч) не рекомендуется, так как значительно возрастает коэффициент избытка воздуха в топке. [20]
Распределение теплонапряжений по окружности конвективной трубы первого ряда по ходу газа осуществляется в этой печи крайне неравномерно. Наибольшие теплонапряжения возникают по верхней образующей трубы. В ряде случаев повышение теплопрсизво-дительности такой печи ограничивается из-за прогара верхнего ряда труб вследствие высоких локальных теплонапряжений по верхней образующей этих труб. [21]
Величина теплонапряжения в засыпках увеличивается пропорционально возрастанию скорости потока газовой смеси. [22]
Повышение теплонапряжения радиантной поверхности нагреза трубчатых печей является одним из эффективных средств уменьшения стоимости нагрева продукта. [23]
Под допускаемым теплонапряжением следует понимать тепло-напряжение поверхности, температура которой в данном сечения постоянна и равна максимально допустимой температуре вдоп. [24]
![]() |
Потеря температурного напора вследствие разности гидростатических давлений. [25] |
При обычных теплонапряжениях температурный напор htm составляет 7 - Ю С. [26]
Так как допускаемое теплонапряжение выше потребного, то выбранные значения и и d допустимы. [27]
Обычно значением теплонапряжения задаются и по нему определяют объем реакционной зоны газогенератора. Такое высокое тешюнапряже-ние ведет к сокращению габаритов газогенератора, экономии металла и футеровочных материалов. [28]
Распределение же теплонапряжений по окружности трубы отнюдь не одинаково. [29]
При сравнении теплонапряжения трубы 24 по кривым 1, 2 и 3 ( рис. Не) видно, что труба 24 получает всего тепла около 15000 ккал / м2 час. [30]