Теплонапряжение - поверхность - нагрев - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Для нас нет непреодолимых трудностей, есть только трудности, которые нам лень преодолевать. Законы Мерфи (еще...)

Теплонапряжение - поверхность - нагрев

Cтраница 1


1 Зависимость коэффициента прямой отдачи от теплонапряжения эквивалентной абсолютно черной поверхности. [1]

Теплонапряжение поверхности нагрева уменьшается при увеличении степени экранирования.  [2]

Величина теплонапряжения поверхности нагрева характеризует степень эффективности передачи тепла поверхностью нагрева всей печи или отдельных ее секций.  [3]

При постоянном теплонапряжений поверхности нагрева Я удельный реакционный объем Ор растет с увеличением диаметра труб, поверхность же нагрева и длина змеевика уменьшаются.  [4]

При постепенном снижении теплонапряжений поверхностей нагрева по мере углубления крекинга относительные величины изотермических зон получаются меньшими, чем при постоянной интенсивности теплоподвода с QJ / / cpFyconst, при равенстве средних интен-сивностей теплоподвода.  [5]

Известно, что с повышением среднего теплонапряжения поверхности нагрева уменьшается расход металла, огнеупорного кирпича.  [6]

Современная паротехника сверхвысоких параметров и высоких теплонапряжений поверхностей нагрева выдвигает практическую необходимость изучения теплоотдачи к кипящим жидкостям в широком интервале давлений вплоть до критической точки. Однако в литературе явно ощущается недостаток в систематических экспериментальных исследованиях, позволяющих рассчитывать тепловой режим парогенерирующей поверхности в широком интервале давлений и тепловых нагрузок даже для такого широко распространенного рабочего тела как вода.  [7]

8 Зависимость температурного перепада между дымовыми газами, покидающими конвективный пучок, и продукта на входе в конвективный пучок от весовой скорости газов и продукта. [8]

При проектировании трубчатых печей обычно задаются средним теплонапряжением поверхности нагрева радиантных труб.  [9]

Как известно, перегревы в пограничном слое зависят от теплонапряжений поверхностей нагрева Я.  [10]

11 Зависимость общей поверхности нагрева печи от тепло-напряжения радиантных труб. 1 - скорость газов в газоходе конвективного пучка 2 м / сек. 2 - 5 м / сек. 3 - 8 м / сек. 4 - . 2 м / сек. 5 - 20 м / сек. 6 - 30 м / сек.| Зависимость расхода кладни и металла от теплонапряжения радиантных триб. [11]

Очевидно, что чем выше будет принято при проектировании печи теплонапряжение поверхности нагрева радиантных труб, тем меньше получится радиантная и больше конвективная поверхность, так как температура газов, покидающих топку, с повышением теплонапряжения увеличивается.  [12]

Коррозионные повреждения металлов парогенераторов обусловлены действием одного или нескольких факторов: чрезмерное теплонапряжение поверхности нагрева, вялая циркуляция воды, застой пара, напряженный металл, отложения примесей и другие факторы, препятствующие нормальному омыванию и охлаждению поверхности нагрева.  [13]

На основании данных испытаний печей с излучающими стенами из беспламенных панельных горелок установлено, что при равных теплонапряжениях поверхности нагрева сравниваемых печей температура газов перед конвективным пучком у печей с излучающим стенами значительно меньше, чем в о-бычных печах.  [14]

Кроме указанных положений, Гипронефтемашем разработан метод теплового расчета экранированных топок с вторичными излучателями, даны методы определения оптимальных значений теплонапряжения поверхности нагрева, температуры уходящих газов и скорости движения нагреваемого продукта в трубах и газообразных продуктов сгорания в конвективном пучке. Показано также влияние неравномерности нагрева по окружности и длине трубы на средние теплонапряжения поверхности нагрева.  [15]



Страницы:      1    2    3