Cтраница 1
Промышленный теплоноситель для тепловой обработки пласта, кроме высокой теплоемкости и низкой вязкости, должен обладать высокой вытесняющей способностью. [1]
Промышленные теплоносители и охлаждающие агенты с точки зрения технической и экономической целесообразности их применения должны обладать следующими качествами. [2]
Кроме того, промышленный теплоноситель должен обеспечивать интенсивность теплообмена при уменьшении собственного расхода, для чего он должен обладать малой вязкостью, но высокими плотностью, теплоемкостью и удельной теплотой парообразования. [3]
Выбор теплоносителя зависит в первую очередь от требуемой температуры нагрева или охлаждения и необходимости ее регулирования. Кроме того, промышленный теплоноситель должен обеспечивать достаточно высокую интенсивность теплообмена при небольших массовых и объемных его расходах. Соответственно он должен обладать малой вязкостью, но высокими плотностью, теплоемкостью и теплотой парообразования. Желательно также, чтобы теплоноситель был негорюч, нетоксичен, термически стоек, не оказывал разрушающего влияния на материал теплообменника и вместе с тем являлся бы достаточно доступным и дешевым веществом. [4]
Если для достижения какой-либо температуры могут быть применены несколько теплоносителей, то выбор проводят по соображениям экономичности и безопасности работы. Кроме того, промышленный теплоноситель должен обеспечивать интенсивность теплообмена при уменьшении собственного расхода, для чего он должен обладать малой вязкостью, но высокой плотностью, теплоемкостью и удельной теплотой парообразования, Теплоноситель не должен оказывать отрицательного влияния на материал аппарата. [5]
Выбор теплоносителя зависит в первую очередь от требуемой температуры нагрева или охлаждения и необходимости ее регулирования. Кроме того, промышленный теплоноситель должен обеспечивать достаточно высокую интенсивность теплообмена при небольших массовых и объемных его расходах. Соответственно он должен обладать малой вязкостью, но высокими плотностью, теплоемкостью и теплотой парообразования. Желательно также, чтобы теплоноситель был негорюч, нетоксичен, термически стоек, не оказывал разрушающего влияния на материал теплообменника и вместе с тем являлся бы достаточно доступным и дешевым веществом. [6]
Для обогрева аппаратов с рабочими температурами выше 200 С применяются высококипящие органические и неорганические теплоносители в жидком и парообразном агрегатном состояниях при атмосферном или небольших избыточных давлениях. К числу основных требований, предъявляемых к промышленным теплоносителям, относятся: возможно большая рабочая-температура, большая объемная теплоемкость, низкая вязкость, термическая и химическая стойкость, огне - и взрывобезопасность, нетоксичность, невысокая стоимость и низкие эксплуатационные затраты. Поиски веществ с таким сложным сочетанием физических и химических свойств обусловили появление многочисленного ряда теплоносителей, каждый из которых либо только частично удовлетворяет предъявляемым требованиям, либо в полной мере, но в ограниченном диапазоне рабочих условий. В связи с этим выбор оптимального теплоносителя в каждом конкретном случае представляет важную практическую задачу. [7]
![]() |
Потребление охлаждающей воды в промышленности США ( 1964 г. [8] |
Правда, не вся электроэнергия вырабатывается ТЭС. К тому же доля электроэнергии, производимой не за счет теплоты, используемой в качестве промышленного теплоносителя ( в основном на ГЭС), неуклонно уменьшается, как об этом говорилось в гл. [9]
При этом способе десорбции нижняя часть десорбера представляет собой кипятильник ( куб), в котором тепло передается кипящей жидкости через стенку, разделяющую жидкость и нагревающий агент. В качестве нагревающего агента чаще всего пользуются водяным паром ( десорбция глухим паром), но возможно применение и других промышленных теплоносителей. [10]