Cтраница 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]
![]() |
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]
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]