Cтраница 1
![]() |
Горелка беспламенная панельная. [1] |
Теплонапряженность поверхности нагрева характеризуется количеством тепла, переданного через единицу поверхности труб в единицу времени. Поскольку радиантные и конвекционные трубы работают в разных условиях, различают теплонапряженностьрадиантных труб, тепло-напряженность конвекционных труб и среднюю тешюнапряжен-ность труб печи. [2]
Теплонапряженность поверхности нагрева - это удельный тепловой поток через стенки труб змеевика. Теплонапряженность радиантных труб неодинакова по окружности трубы змеевика: со стороны, обращенной в топку, она в 2 - 3 раза выше, чем со стороны, обращенной к футеровке, поэтому ее принимают средней по всей окружности. Интенсивность теплового потока определяет характер нагрева. При очень высокой интенсивности возрастают перепад температур в стенке трубы и перепад температур между ее внутренней поверхностью и приграничным слоем нагреваемого потока. Это в свою очередь ведет к тому, что температура потока у стенки трубы может возрастать до недопустимо высоких значений, и наступает термическое разложение углеводородов в приграничном слое, ведущее к интенсивному отложению кокса на стенке трубы. Поэтому существуют значения допустимых теплонапряженностей радиантных труб в зависимости от того, какой поток и до какого состояния нагревается. [3]
Теплонапряженность поверхности нагрева характеризует, насколько эффективно используется трубчатый змеевик печи для нагрева сырья. [4]
Теплонапряженность поверхности нагрева характеризует, насколько эффективно используется трубчатый змеевик для нагрева сырья. [5]
![]() |
Допускаемая теплонапряженность радиантных труб для разных печей. [6] |
Теплонапряженность поверхности нагрева определяется количеством тепла, передаваемого через 1 м2 поверхности труб; характеризует эффективность использования трубчатого змеевика для нагрева сырья. Теплонапряженность поверхности нагрева радиантных труб ограничена термостойкостью сырья и прогаром труб и зависит от конструкции печи, вида нагреваемого сырья, необходимой температуры его нагрева и скорости в трубах. [7]
Теплонапряженность поверхности нагрева, или поверхностная плотность теплового потока, определяется количеством тепла, передаваемого через 1 м2 поверхности труб. Она харак - теризует эффективность использования трубчатого змеевика для нагрева сырья. Теплонапряженность поверхности нагрева радиантных труб ограничена термостойкостью сырья и прогаром труб и зависит от конструкции печи, вида нагреваемого сырья, необходимой температуры его нагрева и скорости в трубах. [8]
![]() |
Схемы основных типов трубчатых печей. [9] |
Теплонапряженность поверхности нагрева, как правило, должна быть тем меньше, чем более смолист и склонен к образованию кокса продукт, нагреваемый в печи, чем ниже его скорость при движении по трубам, чем выше конечная температура нагрева продукта. [10]
Теплонапряженности поверхности нагрева и гидродинамический режим значительно проще регулируют в двух - и многокамерных печах, получивших распространение в основном на комбинированных установках большой производительности. [11]
Теплонапряженность поверхности нагрева характеризует, насколько эффективно используется трубчатый змеевик печи для нагрева сырья. Допускаемое значение теплонапряженности поверхности нагрева принимают с учетом жаропрочности и жаростойкости стали печных труб, скорости движения потока сырья, его состава и свойств, чтобы при работе печи не происходили нежелательные реакции из-за перегрева сырья и не образовывались отложения солей и кокса на стенках труб. Низкая теплопроводимость кокса является причиной быстрого повышения температуры стенки труб в местах его отложений, что уменьшает прочность металла труб, увеличивает агрессивность сред, воздействующих на сталь, в результате чего срок службы печных труб резко снижается. Поэтому для сырья, содержащего смолистые соединения, а также при малых скоростях движения потоков Теплонапряженность устанавливается невысокой. Далее, чем выше температура нагрева сырья, а значит, и стенок труб ( при неизменных скоростях потока), тем ниже допускаемая Теплонапряженность поверхности нагрева. [12]
Теплонапряженность поверхности нагрева, или поверхностная плотность теплового потока, определяется количеством тепла, передаваемого через 1 м2 поверхности труб. Она характеризует эффективность использования трубчатого змеевика для нагрева сырья. Теплонапряженность поверхности нагрева радиантных труб ограничена термостойкостью сырья и прогаром труб и зависит от конструкции печи, вида нагреваемого сырья, необходимой температуры его нагрева и скорости в трубах. [13]
![]() |
Двускатная трубчатая печь шатрового типа. / - выход продукта. Я - вход продукта. / / / - газы в дымовую трубу. [14] |
Теплонапряженностью поверхности нагрева называется количество тепла, переданное через 1 м2 поверхности нагрева в час. Допустимая теплонапряженность поверхности нагрева зависит от температуры стенки трубы, от температуры и скорости движения продукта, от свойств нагреваемого продукта. Теплонапряженность поверхности нагрева, как правило, должна быть тем меньше, чем более смолист и склонен к образованию кокса продукт, нагреваемый в печи, чем ниже его скорость при движении по трубам, чем выше требуемая конечная температура нагрева продукта. [15]