Cтраница 1
Теплоусвоение в мартеновской печи, как известно, однозначно связано с течением технологических процессов. Теплоусвоение достаточно полно характеризует тепловое состояние шихты и в период завалки, и в период прогрева. По непрерывной информации о теплоусБоении можно оптимально согласовать темп завалки с темпом теплоусвоения шихты, автоматически определить оптимальную нагрузку в период прогрева и момент заливки чугуна. Для контроля процесса в период доводки необходимо также получать информацию о температуре металла ванны, оценивая ее в сочетании с величиной теплоусвоения и коэффициента полезного использования тепла. [1]
Теплоусвоение и коэффициент полезного действия вычисляют по данным тепловых балансов. [2]
Теплоусвоение является тем параметром, который как бы объединяет область технологии и теплотехники, что очень упрощает задачу отыскания динамических характеристик. Поэтому фундаментальной характеристикой тепловой работы печи является зависимость производительности печи от тепло-усвоения, выраженного через определяющие его факторы. [3]
![]() |
Нагрев массивных тел. [4] |
Теплоусвоение в период нагрева поверхности зависит от величины падающего теплового потока и на рис. 5 а условно охарактеризовано тремя прямыми линиями, сходящимися в одной точке. [5]
Теплоусвоение внутренней поверхности ограждения будет зависеть от порядка расположения слоев в нем. [6]
Коэффициент теплоусвоения представляет собой максимальное изменение теплового потока, вызывающее колебания температуры на поверхности величиной в 1 С. Для ограждения из однородного материала, при достаточной толщине стенки, теплоусвоение представляет физическую характеристику материала и оценивается коэффициентом теплоусвоения материала s ккал / м часград. Можно также сказать, что коэффициент теплоусвоения характеризует способность материала более или менее воспринимать тепло при колебании температуры на его поверхности. [7]
Коэффициент теплоусвоения представляет собой максимальное изменение теплового потока, вызывающее колебания температуры на поверхности величиной в 1 С. Для ограждения из однородного материала, при достаточной толщине стенки, теплоусвоение представляет физическую характеристику материала и оценивается коэффициентом теплоусвоения материала s кка. Можно также сказать, что коэффициент теплоусвоения характеризует способность материала более или менее воспринимать тепло при колебании температуры на его поверхности. [8]
Коэффициент теплоусвоения представляет собой максимальное изменение теплового потока, вызывающее колебания температуры на поверхности величиной в 1 С. [9]
Коэффициент теплоусвоения представляет собой максимальное изменение плотности теплового потока, вызывающее колебания температуры на поверхности в 1 К. Для ограждения из однородного материала, при достаточной толщине стенки, теплоусвоение оказывается физической характеристикой стенки и оценивается коэффициентом теплоусвоения материала. Он также характеризует способность материала более или менее воспринимать теплоту при колебаниях температуры на его поверхности. [10]
![]() |
Значение коэффициента Вп для цилиндра в зависимости от числа Bi. [11] |
Коэффициент теплоусвоения определяет интенсивность затуханий температурных колебаний в толще стены. [12]
Величины теплоусвоения и скорости выгорания углерода могут быть автоматически определены непрерывным вычислением теплового и материального балансов при помощи вычислительных устройств. [13]
Коэффициент теплоусвоения У внутренней поверхности ограждения, входящий в формулу ( 19), вычисляют следующим образом. [14]
Коэффициент теплоусвоения обратно пропорционален V a и прямо пропорционален Ya. Поэтому с увеличением частоты колебаний температуры коэффициент теплоусвоения уменьшается. При больших частотах теплоусвоение мало. [15]