Cтраница 2
Дальнейшее снижение перепада температуры от обмотки к охлаждающей среде при постоянной мощности или повышение мощности при сохранении прежнего превышения температуры оказывается возможным только при применении непосредственного охлаждения. Даже при избыточном давлении 0 05 - Ю5 Па превышение температуры обмотки благодаря исключению перепада температуры в изоляции составляет около 50 % перепада при косвенном охлаждении. При избыточном давлении 2 - 103 Па этот перепад составляет около 20 % перепада при косвенном охлаждении. [16]
Дальнейшее снижение перепада температуры от обмотки к охлаждающей среде при постоянной мощности или повышение мощности при сохранении прежнего превышения температуры оказывается возможным только при применении непосредственного охлаждения. Даже при избыточном давлении 0 05 - 106 Па превышение температуры обмотки благодаря исключению перепада температуры в изоляции составляет около 50 % перепада при косвенном охлаждении. При избыточном давлении 2 - Ю5 Па этот перепад составляет около 20 % перепада при косвенном охлаждении. [17]
Дальнейшее снижение перепада температуры от обмотки к охлаждающей среде при постоянной мощности или повышение мощности при сохранении прежнего превышения температуры оказывается возможным только при применении непосредственного охлаждения. Даже при избыточном давлении 0 05 - 105 Па превышение температуры обмотки благодаря исключению перепада температуры в изоляции составляет около 50 % перепада при косвенном охлаждении. При избыточном давлении 2 - Ю5 Па этот перепад составляет около 20 % перепада при косвенном охлаждении. [18]
![]() |
Схема прибора для определения коэффициента теплопроводности методом трубы. [19] |
Трубу устанавливают на подвесках или подставках на расстоянии 1 5 - 2 м от пола, стен и потолка помещения. Температуру трубы и поверхности испытуемого материала измеряют термопарами. При испытании необходимо регулировать электрическую мощность, потребляемую боковыми секциями для исключения перепада температуры между ними и рабочей секцией. Испытания ведут при установившемся тепловом режиме, при котором температура на поверхности трубы и изоляции постоянна во времени. [20]
Для многих металлов и сред имеется критическая температура, по достижении которой скорость коррозии начинает быстро расти. Известны случаи взрывов аппаратов в результате местных перегревов, возникающих из-за неудачного распределения горячих газов или ухудшения теплопередачи в связи в накипеобразованием или отложением осадков. В связи с этим важно при конструировании и эксплуатации химически стойкой аппаратуры учесть эти особенности и предотвратить перегрев среды выше допустимых температур, Известны случаи, когда некоторые технологические процессы был1Г осуществлены в обычном аппаратурном оформлении лишь благодаря некоторому снижению температуры, в противном случае потребовалось бы применение таких драгоценных или дорогостоящих материалов, как платина, тантал и сложно легированные нержавеющие стали. Однако это лишь одна сторона вопроса; существенным является не только недопущение перегревов, но и исключение местных перепадов температур. Дело в том, что неприятности могут возникнуть и в том случае, когда допустимый температурный режим не превзойден, но имеются температурные перепады в отдельных зонах. Когда различные участки одного металла, погруженного в электролит, имеют разные температуры, возникают заметные разности потенциалов, приводящие к появлению макроэлементов и сильной термогальванической коррозии. Анодом в таком элементе является участок, имеющий более высокую температуру. [21]
Для многих металлов и сред имеется критическая температура, по достижении которой скорость коррозии начинает быстро расти. Известны случаи взрывов аппаратов в результате местных перегревов, возникающих из-за неудачного распределения горячих газов или ухудшения теплопередачи в связи в накипеобразованием или отложением осадков. В связи с этим важно при конструировании и эксплуатации химически стойкой аппаратуры учесть эти особенности и предотвратить перегрев среды выше допустимых температур. Известны случаи, когда некоторые технологические процессы были осуществлены в обычном аппаратурном оформлении лишь благодаря некоторому снижению температуры, в противном случае потребовалось бы применение таких драгоценных или дорогостоящих материалов, как платина, тантал и сложно легированные нержавеющие стали. Однако это лишь одна сторона вопроса; существенным является не только недопущение перегревов, но и исключение местных перепадов температур. Дело в том, что неприятности могут возникнуть и в том случае, когда допустимый температурный режим не превзойден, но имеются температурные перепады в отдельных зонах. Когда различные участки одного металла, погруженного в электролит, имеют разные температуры, возникают заметные разности потенциалов, приводящие к появлению макроэлементов и сильной термогальванической коррозии. Анодом в таком элементе является участок, имеющий более высокую температуру. [22]