Генерация - тепло - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Для любого действия существует аналогичная и прямо противоположная правительственная программа. Законы Мерфи (еще...)

Генерация - тепло

Cтраница 1


Генерация тепла в пластине есть результат появления в ней электрического поля, которое в соответствии с законом электромагнитной индукции связано с изменением магнитного потока в поперечном сечении пластины. Выделим в этом сечении ( рис. 7.2) тонкий слой толщиной бх, находящийся на расстоянии х от центральной плоскости пластины.  [1]

Генерация тепла в слое адсорбента может в некоторых случаях потребовать предварительного охлаждения отходящих газов. Необходимо отметить, что обычно как адсорбирующая способность вещества, так и эффективность очистки падает с повышением температуры. Стоимость адсорбционных установок высока, однако содержание и эксплуатация их обходятся недорого. Сооружения небольшого размера столь же эффективны, как и более крупные установки, а стоимость извлеченных продуктов окупит их экономически.  [2]

Генерация тепла из химической энергии топлива или сырьевых материалов связана с необходимостью иметь температуры выше 1000 С.  [3]

Зона генерации тепла, всегда представленная в печах-теплообменниках или печах со смешанным режимом, предназначена для получения тепла из другого вида энергии и для создания определенных условий теплообмена на границе зоны технологического процесса.  [4]

Вопрос о генерации тепла в залежах рассматривался неоднократно, однако считать его полностью решенным преждевременно, так как не ясны набор и интенсивность отдельных экзетермических реакций. Изученные экзотермические процессы не могут обеспечить такой интенсивности генерации тепла.  [5]

Таким образом, генерация тепла в объеме вызывается сначала микробиологическим импульсом, а затем химическим.  [6]

В одном примере генерации тепла технической установкой котлы с угарным газом ( СО) восстанавливают тепло в установках каталитического крекинга, так как угарный газ в топочном газе сжигается до полного сгорания. В других процессах установки восстановления отработавшего тепла используют тепло из топочного газа для создания пара.  [7]

Итак, источники локальной генерации тепла определяются исходной структурой вещества, которая зависит от методов изготовления заряда ВВ, его компонентного состава и плотности. Критические условия возбуждения химической реакции могут быть достигнуты при любом механизме генерации тепла. Однако эти механизмы неравнозначны и по своей эффективности располагаются в следующем порядке: вязкопластиче-ский разогрев в окрестности пор, фрикционный разогрев на поверхностях сдвигового разрушения, разогрев при гидродинамическом схлопывании пор, ударно-волновой разогрев, деформационный разогрев при нелокализованных деформациях.  [8]

9 Взаимодействие ударной волны с неоднородностью. а волновая картина возникновения детонации на жесткой сфере в нитрометане. б колебания упругой сферы в жидкости. а деформации ударной волны оа жесткой сфере. [9]

Итак, источники локальной генерации тепла определяются исходной структурой вещества, которая зависит от методов изготовления образца и его компонентного состава.  [10]

11 Зависимость показателя. [11]

При некоторых определенных условиях механическая генерация тепла при вращении шнека в цилиндре с полиэтиленовым расплавом может достигнуть столь высоких значений, что будет в состоянии поддерживать заданный температурный уровень экструзии без использования внешних источников тепла.  [12]

Вследствие малой протяженности зоны генерации тепла технологический процесс в печах с восстановительным рещи-мом почти не оказывает влияния на эту зону. Напротив, влияние технологического процесса на зону потребления тепла-ргромн Ь и тем больше, чем большее развитие йме1от - техНШюгические реакции восстановления. Газы, поступающие в эту зОиу из окислительной части слоя, должны обладать запасом тепла, достмочным дя восстановления СОд, полученного и при горении топлива, и при восстанови-т ельных технологических реакциях.  [13]

Как видно, скорость генерации тепла в батарее ТЭ растет пропорционально мощности батареи и уменьшается с увеличением напряжения отдельных ТЭ. Количество выделяемого тепла также зависит от знака и величины энтропии реакции.  [14]

Как видно, скорость генерации тепла растет с увеличением мощности батареи и уменьшается с увеличением реального напряжения ТЭ. При работе ЭХГ в режиме переменных нагрузок изменяется и скорость генерации тепла. В то же время-тсри быстром запуске ЭХГ необходимо подводить тепло к батарее ТЭ. Обычно повышение температуры батареи при запуске обеспечивается за счет саморазогрева.  [15]



Страницы:      1    2    3    4