Cтраница 3
Если объект находится в воде, то нагревания его не происходит, так как вода является хорошим проводником тепла, обеспечивающим быстрое выравнивание температуры объекта в сосудике и термостатной ванны. Воздух же имеет более низкую теплопроводность. Поэтому температура поглощающего свет объекта, расположенного в воздушной фазе сосудика, может несколько превышать температуру термостатной ванны. Окружающие объект слои воздуха также нагреваются. В результате давление в сосудике увеличивается. Увеличение давления прекращается, когда устанавливается равновесие между притоком тепла и отдачей его в окружающую сосудик воду термостатной ванны. [31]
& с приняты значения, показанные незащищенной термопарой, установленной на высоте плотного слоя, поскольку проведенные нами многочисленные эксперименты показали быстрое выравнивание температуры кипящего слоя по высоте и в обоих направлениях по сечению. [32]
Различие между ветвями характеристики, соответствующими зажиганию и гашению дуги, уменьшается с увеличением теплопроводности электродов и газовой плазмы в результате более быстрого выравнивания температур. [33]
Для снижения погрешности измерений в описываемом газоанализаторе использованы ячейки с регулируемой геометрической постоянной, помещенные в блок из высокотеплопроводной массы, обеспечивающий быстрое выравнивание температуры. [34]
![]() |
Одноступенчатый адсорбер с псевдоожиженным слоем адсорбента. [35] |
Проведение процесса адсорбции в псевдоожи-женном слое имеет следующие преимущества: низкое гидравлическое сопротивление слоя, допустимость высоких скоростей газа по сечению аппарата, быстрое выравнивание температуры по всему слою и большая поверхность фазового контакта. Однако наряду с этим имеются и недостатки: при соприкосновении газа на выходе из слоя с частицами адсорбента может произойти частичная десорбция поглощенного вещества из них, газы загрязняются пылью адсорбента, частицы адсорбента быстро истираются, поэтому необходимо использовать адсорбенты с высокой механической прочностью. [36]
Незначительная глубина прогрева ( 1 м) и большая активная поверхность теплообмена ( S 62 5 - Ю1 ж2) между рабочим агентом и скелетом пласта способствуют быстрому выравниванию температуры пласта и теплоинжекционного агента. [37]
Если в уравнении (7.51) заменить х ( а) на его максимальное значение хтах х и толковать со как температуру, то, очевидно, это будет соответствовать более быстрому выравниванию температуры. [38]
Таким образом, условие T ( x y z t) const фактически должно быть решением системы уравнений гидродинамики относительно температуры при определенных граничных условиях и свойствах системы, обеспечивающих быстрое выравнивание температуры внутри системы. [39]
Эта формула практически может применяться при выдержке изделий на стеклянной ( нетеплопроводной) плите или деревянном стеллаже, в то время как в производственных условиях пользуются чугунными плитами и эмульсией, что способствует быстрому выравниванию температуры контролируемых объектов с окружающей средой. Так, по опытным данным время, необходимое для охлаждения цилиндрической пробки диаметром 100 мм с 40 до - - 20, составило 25 мин. Для плитки того же размера при том же диапазоне температур было соответственно получено 10 мин. Попутно укажем, что в целях непосредственного выравнивания температур изделия и измерительного средства рекомендуется их совместная выдержка на одной и той же плите или столе прибора. [40]
![]() |
Ротационная печь для кальцинирования соды.| Схема установки для обжига сульфидных. [41] |
Применение аппаратов с псевдоожижен-ным слоем получило широкое распространение в химической технике благодаря ряду его преимуществ по сравнению с неподвижным слоем, к которым относятся: большая площадь поверхности взаимодействия реагентов вследствие малых размеров и большой подвижности твердых частиц; быстрое выравнивание температур; высокий коэффициент теплопередачи. В то же время аппараты с псевдоожиженным слоем твердого материала имеют ряд недостатков: возможность механического износа стенок аппарата вследствие воздействия на них твердых частиц, большой пылеунос. [42]
![]() |
Зависимость темпа охлаждения от координат для трех форм клиньев. [43] |
Следует отметить, что при весьма малых значениях критерия Био ( порядка 0 002), что имело место, например, при охлаждении образцов из цинка в камере с неподвижным воздухом, вследствие большой теплопроводности материала и весьма малого значения коэффициента теплообмена ( а 10 2 ккал / м час град ] происходит сравнительно быстрое выравнивание температур по объему образца. В результате темпы охлаждения выравниваются и имеют примерно одинаковое значение для любой точки образца. [44]
Нагрев в кипящем слое проводится в токе горячих дымовых газов. В кипящем слое происходит очень быстрое выравнивание температур газового потока и взвешенных в нем частиц. При этом возможен равномерный нагрев теплоносителя в аппаратах сравнительно небольших размеров. Основной трудностью при нагреве во взвешенном слое является регулирование уровня кипящего слоя и степени обгорания частиц, что достигается главным образом изменением их крупности. [45]