Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Потери на излучение

    Для снижения тепловых потерь на излучение, удобства эксплуатации и повышения производительности труда коксовые печи объединяют в батареи, состоящие из п камер и га + 1 простенков. Число печей в батарее определяется конкретными условиями производства, главным образом, возможностью рационального использования машин общего назначения и равно обычно 68—78. [c.169]

    На сколько изменится температура горения, найденная при решении примера 2, если считать, что вследствие неполноты сгорания и потерь на излучение используется примерно 80% теплоты  [c.47]


    Ввиду необходимости выделения статей баланса были рассчитаны потери на излучение по (7-17) и потери на испарение металла. [c.200]

    На рис. 9-9 приведены рассчитанные для условий электронной плавки удельные потери на испарение р шси и удельные потери на излучение р изл поверхности ванны в зависимости от ее температуры для циркония, ниобия и молибдена. [c.246]

    Из рис. 9-9 видно, что быстрый рост потерь на испарение нмеет место при температуре, превышающей ту, при которой потери на испарение равны потерям на излучение. Однако реально достижимые [c.246]

    График изменения в функции параметра ю при-веден на рис. 97. Как видно из графика, положительные значения простираются от ф = 10 до ф = 90°. Равенство (48.12) позволяет учесть потери энергии, связанные с излучением ее из открытых концов трубы. При наличии потерь на излучение векторы и перестают [c.431]

    Воспользовавшись найденным значением 2, определим потери на излучение из обоих концов трубы. Это можно сделать путем удвоения потока акустической энергии из одного концевого сечения [c.432]

    Здесь нижние индексы w и [ относятся к процессам теплопроводности в пластине и жидкости. Кроме того, тепловой поток на поверхности q определяется подачей тепла от источников, а поток q обозначает потери на излучение в окружающую среду. [c.481]

    Относительные потери составят около 0,25%. Для таких малых размеров аппарата потери на конвективную теплоотдачу можно не учитывать. Вторая статья потерь — это потери на излучение, которые определяются по формуле [c.177]

    На дегидратацию кислоты На разложение карбидов. Уносимое газами. . . , Аккумулированное печью. Потери на излучение. . .  [c.223]

    На указанные источники ошибок следует обращать еще большее внимание, если калибровку производят по точке кипения серы. При этой температуре потери на излучение могут быть уже очень значительными, поэтому шарик термометра покрывают открытой снизу оболочкой из алюминиевой фольги, которая одновременно предохраняет его от соприкосновения с конденсатом, стекающим по телу термометра [222]. Однако точки кипения выше 100° используются в качестве реперных очень редко. [c.112]

    Потери энергии электронов на излучение прямо пропорциональны произведению энергии электрона на величину поглощающего вещества. Для энергий выше 1,5 MeV отношение потерь на излучение к потерям на ионизацию составляет [c.26]

    При исследовании и построении расчета горения газового факела для условий, характерных для многих энергетических топок, можно на основании анализа обширного экспериментального материала пренебречь влиянием диссоциации и изменения молекулярной массы и теплоемкости в ходе реакции, теплотой трения и термо- и бародиффузией, потерями на излучение. Можно также в первом приближении (соответствующем, как правило, инженерным задачам) не учитывать изменения давле--ния во всем поле течения свободного факела. Последнее нуждается в некотором разъяснении. [c.16]


    Потери на излучение 1 поверхности отверстия (кВт) 17 27 39 57 78 [c.430]

    Тепла, выделяющегося при гидрогенизации, достаточно для покрытия тепловых потерь на излучение, часть тепла приходится [c.98]

    При температурах более 1500° С потери тепла нагретого тела контролируются обычно потерями на излучение. При выращивании монокристаллов окислов наблюдается именно эта ситуация. В таком случае приближенная оценка осевого температурного градиента может быть произведена с помощью следующего уравнения  [c.223]

    Q —количество тепла в час, теряемое системой, складывается из потерь на излучение в конвекцию с поверхности раствора Сизл на теплоту испарения воды с поверхности раствора Q nl на нагревание поступающ его раствора Qp на теплопотери через стенки и днище ванны, через электроды Qt.п., на охлаждение водой Qh,q  [c.482]

    Потери излучением и конвекцией через открытые просмы И ще-ли печи могут быть большими. Особенно велики потери на излучение ири температуре печи свыше 600 С (табл. 2.3). [c.97]

    Существенными могут оказаться также потери через открытые дверки печи. В течение плавки рабочая дверка открыта, 20— 40% времени плавки. Кроме того, значительны потери на излучение открытой печн при верхней загрувке, а также отведенного в сторону свода, излучающего на пол цехового помещения. [c.97]

    Проведя таким образом расчеты потерь на излучение электрода и ванны и их потерь на испарение, в результаты калориметр-ирования можно внести поправки, позволяющие представить примерный тепловой баланс печи для плавки слитков в виде, показанном на рис. 7-13. На этом рисунке Ядот.з—потери мощности электродом, воспринимаемые охлаждением штока Япот.изл — потери излучением, воспринимаемые в основном стенками рабочей каме- [c.201]

    Пусть колебательная система имеет те же параметры, что были использованы в численном примере 23. Единственное отличие будет заключаться в том, что потерями на излучение акустической энергии во внешнюю среду пренебрегать не будем. На рис. 33 приведены величины (О и V, полученные для разных гармоник без учета потерь на излучение. Если учесть эти потери, то V и со для первой гармоники вряд ли изменятся сколько-нибудь заметным образом. Вторая и третья гармоники и без учета потерь на излучение задемпфированы достаточно сильно (V 0), учет потерь на излучение лишь усилит это демпфирование. Что касается четвертой гармоники, то без учета потерь на излучение она, как и первая гармоника, почти нейтральна. Однако учет потерь резко изменит это положение, так как частота этой гармоники в 4,5 раза превосходит частоту основного тона, а потери на излучение возрастут, следовательно, в 20 раз. Это соображение позволяет считать все гармоники выше третьей задемп-фированными значительно сильнее первой. Будем поэтому в последующих расчетах учитывать лишь три первые гармоники. [c.265]

    Рис 128 Передвижная крышка соляной ванны / — изолированная крышка на роликах для снижения потерь на излечение 2 — закрытып электрод для снн ження потер на излучение 3 — обожженный кирпич —электрод из сплава 5 — изоляция б — керамическии кожух ванны 7 — утрамбованный огнеупорный матери ал 5 — съемная фронтальная плита облегчающая пе ремещеиие ваниы 9 — воздушный зазор для расшире ния ванны [c.164]

    Элементы системы с сосредоточенными постоянньши - масса, упругость и активное сопротивление. Предполагается, что каждый из этих элементов обладает только каким-либо одним из упомянутых свойств. Это является идеализацией, так как в общем случае реальные элементы этому условию не удовлетворяют. Например, элемент упругости - пружина - всегда имеет определенную массу, а элемент массы, например гиря, обладает некоторой упругостью. Тем не менее, в определенных условиях такая идеализация допустима и полезна. Простейший пример -подвешенный на пружине груз, погруженный в вязкую среду. Здесь пружина представляет собой упругость, груз - массу, а сопротивление движению груза в вязкой среде - элемент трения. В системах с сосредоточенными постоянными колебания элементов массы и упругости происходят относительно положений их равновесия и не распространяются в окружающую среду. Если такая передача и наблюдается, то она учитывается лишь как вносимые в систему потери на излучение. [c.103]

    В серии работ Давида и его сотрудников [72], наиболее последовательно развивавших конценцпю скрытой энергии , температура за сферическим фронтом пламени, измеренная прн помощи платинового термометра сопротивления в кварцевой оболочке, неизменно оказывалась пиже термодинамической, например 1400 и 1580° для богатой смеси СО. Однако при определении абсолютных значений темнературы таким способом трудно обеспечить необходимую точность, особенно в учете инерционности термометра и потерь на излучение . Но значительно меньше зависят от погрешностей метода относительные изменения температуры сгоревшего газа, например ее возрастание в трубе от 1570° в 37 мм от искры до 1810° на расстоянии 230 мм при почти неизменном давлении, или уменьшение определенного запаса скрытой энергии с 15 до 11% нри добавке к СО небольших количеств водорода или воды. [c.239]

    При больших энергиях электронов преобладают потери на излучение. Ниже кршической энергии, равной 800 [c.64]

    Решающим при изучении теплообмена является поддержание температуры адиабатической оболочки насколько возможно ближе к температуре калориметра, так чтобы не было никакого теплообмена ни за счет излучения, ни за счет проводимости по электроподводке. Теплообмен за счет последней более вероятен при самых низких температурах, а за счет излучения — преобладает при самых высоких температурах. Для того чтобы калориметр находился в адиабатических услойиях при некоторой температуре выше температуры нижнего сосуда, к адиабатической оболочке должна подводиться энергия, возмещающая потери на излучение в холодное окружающее пространство. С этой целью наверху, посредине и на дне адиабатической оболочки при помощи обожженной формваровой эмали прочно вмазываются три отдельных нагревателя из дважды свитой константановой проволоки, покрытой стеклянной изоляцией. Для измерения разности температур между тремя частями защитной оболочки и калориметра и между плавающим кольцом и оболочкой используются медноконстантановые термопары. Термо-э. д. с. дифференциальных термопар между оболочкой и калориметром поступает к трем электронным контрольным системам, которые автоматически регулируют энергию, подающуюся на нагреватель защитной оболочки, приводя э. д. с. к минимуму, т. е. поддерживают оболочку при той же температуре, что и температура калориметра. Действия каждого из контрольных каналов согласованы по скорости и переключению, чтобы поддерживать разность температур между оболочкой и калориметром в пределах менее одного миллиградуса, за исключением самых низких температур, когда чувствительность термопар быстро падает. Назначение плавающего кольца, температура которого регулируется вручную, в том, чтобы ликвидировать холодное пятно на адиабатической оболочке в месте первого контакта с электрическими проводниками и таким образом уменьшить расход энергии, необходимой для поддержания защитной оболочки при рабочей температуре, особенно если последняя выше температуры нижнего сосуда. Кольцо располагается так, что обеспечивается постоянный, но слабый тепловой [c.25]


    Лампы для СВЧ строятся на принципиально новой основе. Потери на излучение, а также ограничивающее действие сосредоточенных индуктивностей и емкостей устраняются применением объемных резонаторов. В лажпахДШЧ основную роль играет взаимодействие электронного пучка с электромагнитными полялш в зазоре взаимодействия . Значительно менее важно собирание электронов этого пучка на каком-либо коллекторе. Конечное время пролета электронов в клистронах и магнетронах не только не является ограничивающим фактором, но лежит в основе их работы. [c.54]

    Для меньших количеств жидкости нельзя проводить определение точки кипения теми способами, при которых термометр нагревается непосредственно парами и потери на излучение в окружающее пространство компенсируются теплотой конденсации, так как размеры были бы слишком малы, неизбежным следствием чего было бы скопление паров. Автор получил хорошие данные с прибором Сиволобова [86 (рис. 44), который ставят в не слишком маленький прибор для определения точки плавления. Проба находится в суженой части стеклянной трубочки, непосредственно прикрепленной к термометру (лучше всего не резиновым кольцом, а пружинкой из стальной проволоки). В нее погружен запаянный сверху капилляр. При приближении температуры к точке кипения из капи.чляра начинают выделяться отдельные пузырьки воздуха. [c.112]


Смотреть страницы где упоминается термин Потери на излучение: [c.177]    [c.182]    [c.64]    [c.425]    [c.13]    [c.251]    [c.253]    [c.461]    [c.396]    [c.129]    [c.300]    [c.56]    [c.244]    [c.384]    [c.167]    [c.36]    [c.396]    [c.396]    [c.384]    [c.203]   
Смотреть главы в:

Вибрационное горение -> Потери на излучение

Вибрационное горение -> Потери на излучение


Вибрационное горение (1961) -- [ c.251 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте