Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Основное сопротивление тепловому потоку в случае реального кускового кокса оказывают трещины. Трещиноватость, в отличие от пористости, не только уменьшает суммарную теплопроводность кокса, но и деформирует ее температурную зависимость. Вследствие влияния лучистого теплообмена ее рост при высоких температурах становится прогрессирующим.

ПОИСК





Трещиноватость

из "Теплофизика твердого топлива"

Основное сопротивление тепловому потоку в случае реального кускового кокса оказывают трещины. Трещиноватость, в отличие от пористости, не только уменьшает суммарную теплопроводность кокса, но и деформирует ее температурную зависимость. Вследствие влияния лучистого теплообмена ее рост при высоких температурах становится прогрессирующим. [c.226]
Наибольшее влияние на теплопроводность оказывают трещины, ориентированные перпендикулярно к тепловому потоку (см. ра.здел И). [c.226]
Результаты расчета по формуле (П.22) при разных температурах приведены в табл. Х1Х.З. [c.226]
Из табл. Х1Х.З видно, что при заданной геометрии трещины тепловой поток через нее становится ощутимым уже при 200° С, достигая почти 20% при 1000°С. Возрастание лучистого теплообмена приводит к постепенному увеличению отношения ЯэД . [c.226]
Примечание. Q — суммарный тепловой поток Q — тепловой поток через трещину коэффициент теплопроводности кокса (с трещиной) Я — коэффициент теплопроводности пористого тела кокса, лишенного трещин. [c.226]
Можно показать, что излучение начинает доминировать над теплопроводностью газа в трещине уже при сравнительно низких температурах — около 300—400° С. [c.227]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте