Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
С [ккал/м час К ] — коэффициент лучеиспускания.

ПОИСК





Основные обозначения и единицы измерения

из "Процессы теплообмена в аппаратах химической промышленности"

С [ккал/м час К ] — коэффициент лучеиспускания. [c.5]
Си [ккал1кг ° С] — удельная весовая теплоемкость при п стоянном объеме. ё [м] —диаметр, длина. с1е = 4Р/и [м] —эквивалентный диаметр. [c.5]
ал/м час] — энергия излучения. [c.5]
Н [м] —высота (например, стенки). [c.5]
О [ккал1час] — количество подведенного тепла, тепловой поток. д [ккал/м час]— удельная тепловая нагрузка поверхности тепло, обмена.. [c.5]
Я = [кгм/кг °С] — газовая постоянная. сд. [c.5]
Ц [кг сек/мЦ — динамическая вязкость. [c.6]
Л [%] —коэффициент полезного действия. [c.6]
Ф [%] — относительная влажность воздуха. [c.6]
Большая часть проблем, встречающихся при решении производственных. задач в химической и пищевой промышленности, относится к проблемам теплотехники и теплотехнического хозяйства. Следствием этого является необходимость решения различных вопросов, связанных с процессами, при которых тепло либо подводится к перерабатываемому сырью, либо отводится от него. [c.7]
В некоторых случаях теплопередача осуществляется в сложных или малоизученных условиях, при которых решение задачи теплообмена затруднено. [c.7]
Кроме того, известно, что теплопередачу приходится осуществлять при помощи различных газообразных, жидких и твердых теплоносителей, которые обладают различными физическими свойствами. Для успешного решения указанных задач необходимо располагать основными зависимостями по теплопередаче наиболее важных технических материалов воздуха, воды и водяного пара, а также и других материалов, которые применяются в химической промышленности. Теплопередача в промышленности осуществляется в различных условиях. Так, в некоторых случаях она протекает при очень большом давлении и при высокой температуре, в других— при очень низкой температуре или низком давлении. Интенсивность теплообмена в значительной степени зависит от того, в каком состоянии находится соответствующий материал, или от способа, каким осуществляется теплопередача. В частности, интенсивность теплообмена различна для нагревания или охлаждения, испарения или конденсации. Значительную роль играют в данном случае условия производства, чистота поверхностей, коррозия и другие факторы, от которых зависит выбор материалов и наивысших допускаемых температур с учетом качества продукта или перерабатываемого сырья. [c.7]
Поэтому необходимо подчеркнуть, что основной предпосылкой успешной разработки теплотехнического оборудования является систематическая проверка основ расчетов, проверка целесообразности конструкции и применяемого материала, равно как и технологии производства, которая осуществляется при помощи измерений и исследований, проводимых в производственных условиях. При помощи различного рода измерений необходимо исследовать не только производительность теплотехнического оборудования при вводе последнего в эксплуатацию, но и то действие, которое на него оказывает долголетняя эксплуатация. [c.8]
В промышленности применяется много видов теплотехнического оборудования. В принципе оно предназначено для того, чтобы подвести определенное количество тепла к перерабатываемому сырью или полуфабрикату или отвести его от них. [c.8]
Тепло подводится для того, чтобы вызвать определенную химическую реакцию, которая обусловливается тем, что сырье нагревается до определенной гемпературы, в некоторых случаях при повышенном давлении. Оно также применяется для того, чтобы вызвать изменение физического состояния перерабатываемого материала. Речь может идти о плавке и субли 1ации твердых материалов, о нагреве и охлаждении твердых, жидких и газообразных веществ, выпаривании (сгущении) жидкостей, сушке, дистилляции, конденсации и т. д. [c.8]
Аппарат, в котором осуществляется теплообмен, называется теплообменником. Теплообменники химических производств должны быть спроектированы и сконструированы так, как этого требует технология производства. [c.8]
На фиг. 1—8 схематически изображены различные типы теплообменников, чаще всего встречающихся в химической промышленности. [c.8]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте