Cтраница 1
Характер изменения температур в выходном сечении топки котла НРч при различных вариантах компоновки горелочных устройств указывает на то, что аэродинамические характеристики факелов и их взаимодействие в малых топках оказывают решающее влияние на распределение температур и локальных тепловых потоков. Таким образом, температурное поле в топках котлов малой производительности при каждой компоновке горелок имеет вполне определенный характер. Однако, как было показано выше, это практически не оказывает влияния на общее количество тепла, переданное в топочной камере. Следовательно, для рассмотренных случаев, распределение температур влияет только на величину локальных ( местных) тепловых нагрузок, что имеет большое значение для чугунных секционных котлов, у которых неравномерность температур и тепловых нагрузок, особенно по длине топки, приводит к появлению трещин и выходу из строя секций. [1]
Характер изменения температуры в автоклаве поликонденсации i количества расходуемой электроэнергии на перемешивание массь расплава приведен на рис. 17.7. Общая продолжительность поликонденсации в зависимости от конструкции аппарата и мешалки полезного объема продукта, количества передаваемого тепла, за данного уровня молекулярной массы и др. составляет от 5 до 8 ч Продолжительность поликонденсации можно сократить на 1 0 - 1 5 ч, применив двухстадийный температурный режим: через 3 i после начала поликонденсации устанавливается максимальна. С), которая поддерживаете на этом уровне 30 - 40 мин до достижения глубокого вакуум. [2]
![]() |
Процессы нагрева и остывания при одинаковом установившемся превышении температуры ( о и при одинаковом начальном значении превышения температуры ( б. [3] |
Характер изменения температуры при указанных условиях определяется соотношением начального 9 ( 0) и установившегося ( К превышений температуры. [4]
Характер изменения температур объясняется тем, что на горячих спаях выделение джоулева тепла и тепла Пельтье превышает его отвод за счет теплопроводности термобатареи, а на холодных спаях приток за счет теплопроводности и выделение джоулева тепла превышают поглощение тепла за счет эффекта Пельтье. [5]
![]() |
Зависимость температуры продуктов сгорания смеси перхлората калия с уротропином от содержания полиметилметакрилата ( ПММА ( % сверх 100 и кислородного баланса ( К. б.. [6] |
Характер изменения температур во времени аналогичен характеру изменения интенсивности излучения. [7]
Характер изменения температур объясняется тем, что на горячих спаях выделение джоулева тепла и тепла Пельтье превышает его отвод за счет теплопроводности термобатареи, а на холодных спаях приток за счет теплопроводности и выделение джоулева тепла превышают поглощение тепла за счет эффекта Пельтье. [8]
Характер изменения температуры во времени задается лекалом программного задатчика, которое профилируется с учетом систематической составляющей дрейфа экстремума зависимости выхода дивинила на разложенный спирт от средней температуры верха реторт. Средняя скорость подъема температуры составляет 0 35 С / час. [9]
Характер изменения температуры в поверхностном слое резко отличается от теплового режима в глубинных слоях. [10]
Характер изменения температур объясняется тем, что на горячих спаях выделение джоулева тепла и тепла Пельтье превышает его отвод за счет теплопроводности термобатареи, а на холодных спаях приток за счет теплопроводности и выделение джоулева тепла превышают поглощение тепла за счет эффекта Пельтье. [11]
Характер изменения температур на внутренней поверхности футеровки по длине индуктора будет похож на характер изменения температур поверхности столба заготовок в индукторе, но несколько отставать от нее по величине. [12]
Характер изменения температур при рекуперации холода отходящего газа в простом цикле с дросселированием и в цикле с промежуточным охлаждением показан ( схематично) на фиг. При наличии промежуточного охлаждения уменьшение энтальпии за счет рекуперации будет идти по линии аЪ в предварительном теплообменнике и по линии de - в основном; уменьшение по линии be будет получено за счет промежуточного охлаждения. Дополнительное уменьшение энтальпии сжатого воздуха является по существу получением дополнительного глубокого холода - холода, который может быть реализован на самом низком температурном уровне цикла. Таким образом, в данном случае имеет место перенос холода, полученного на относительно высоком температурном уровне, на самый низкий уровень. Возможность этого переноса определяется, очевидно, большей теплоемкостью сжатого воздуха. [13]
Характер изменения температур прямого и обратного потоков по высоте регенератора при этом способе охлаждения насадки показан на фиг. [14]
Характер изменения температуры, показанный на фиг. Чем ближе к середине регенератора расположена насадка, тем меньше петля гистерезиса. При достаточной длине регенератора и массе насадки в середине регенератора имеется участок, на котором условия теплообмена в течение цикла не изменяются. Поэтому на этом участке нет петли гистерезиса, а температуры газов и насадки изменяются по прямолинейному закону ( фиг. [15]