Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Теплопередача излучением

    Последнее уравнение следует из уравнения (X, 17) и закона Аррениуса. Если теплопередача излучением не имеет значения, то уравнением (X, 16) можно пренебречь. Из этих уравнений вытекает, например, что в меньшем реакторе требуются большие скорости потока и большие скорости реакции если добиваться полного подобия [уравнения (X, 15) и (X, 17)]. Другие примеры применения данных уравнений будут указаны позднее. [c.344]


    Незначительная теплопередача излучением. ............. 8 п [c.346]

    Теперь можно вычислить коэффициент теплопередачи излучением, отнесенный к одному градусу разности температур [c.63]

    Каждое слагаемое правой части равенства характеризует один из указанных механизмов теплопередачи (теплопередача излучением не учитывалась). [c.72]

    Высококипящие масла, получаемые преимущественно из антраценовых фракций, как отмечено выше (раздел 9.3.4), являются одним из наиболее дефицитных продуктов каменноугольной смолы. Кроме производства технического углерода значительные количества антраценового масла используются в качестве шпалопропиточного масла и отопительного масла. Последнее направление использования каменноугольных масел и даже непосредственно каменноугольной смолы имеет определенное значение. Дело в том, что при сжигании высоко-ароматизированных котельных топлив образуется некоторое количество мелкодисперсного графита, который значительно увеличивает светимость факела пламени и поэтому увеличивает коэффициент теплопередачи излучением. В результате удается заметно уменьшить расход топлива в мартеновских и других металлургических печах. [c.344]

    Разработанная математическая модель нагревательной печи построена по следующему принципу. Описываются и моделируются отдельные процессы - горение топлива в камере радиации теплопередача излучением и конвекцией в камере радиации теплопередача конвекцией и радиацией в камере конвекции подпрограмма расчета доли отгона каждого потока с помощью аппроксимирующего уравнения по двум точкам по температуре выкипания 10 и 50 нагреваемого продукта. [c.113]

    В трубчатых печах преимущественное значение имеет теплопередача излучением, поскольку она позволяет осуществлять нагрев сырья при максимальной разности температур. [c.371]

    Если температура перемещаемого по трубопроводу газа велика (например, в газовом холодильнике), то в модели, кроме теплопередачи за счет теплопроводности через пристеночный пограничный слой, надо учесть теплопередачу излучением (рис. 1Х-6). Тепловой поток от газа к стенке в этом случае будет равен  [c.185]

    При отсутствии непосредственного контакта пламени или горячих продуктов сгорания с соседними резервуарами и сооружениями теплопередача на них от очага пожара происходит только излучением. Общая теплопередача излучением в окружающее пространство достигает 40—50% общего тепловыделения пламени. [c.119]

Рис., 1. Зависимость требуемого количества тепла, выделяющегося в радиантной секции печи, от коэффициента теплопередачи излучением. Печь камерная с одним рядом труб шаг между трубами — два диаметра трубы облучаются с одной стороны, с противоположной стороны огнеупорная стенка. Рис., 1. Зависимость требуемого <a href="/info/26081">количества тепла</a>, выделяющегося в <a href="/info/34058">радиантной секции печи</a>, от <a href="/info/24731">коэффициента теплопередачи</a> излучением. <a href="/info/255365">Печь камерная</a> с одним <a href="/info/1531616">рядом труб</a> шаг <a href="/info/1444872">между трубами</a> — два <a href="/info/328744">диаметра трубы</a> облучаются с одной стороны, с <a href="/info/1447127">противоположной стороны</a> огнеупорная стенка.

    Таким образом, суммарный эффект от увеличения светимости факела за счет изменения видимого коэффициента излучения и температур, входящих в уравнение лучистого теплообмена, в одних случаях увеличивает теплопередачу излучением от факела поверхностям нагрева, расположенным в топочной камере, а в других— уменьшает. Изменение теплоотдачи излучением сопровождается изменением температуры газов на выходе из топочной камеры, а это в свою очередь приводит к повышению или понижению температуры перегретого пара [Л. 18— 23]. [c.29]

    Если среда серая и неподвижная, то лучистая и кинетическая температуры будут совпадать. Лучистая температура может быть выше кинетической, если температура среды растет по направлению к поверхности (среда греется), и ниже кинетической, если среда охлаждается. При больших скоростях движения среды лучистая температура приближается к кинетической. На основании изложенного можно прийти к выводу, что теплопередача излучением от продуктов горения возрастает, если их направлять на поверхность нагрева, а не вдоль последней, и т. д. [c.270]

    Однако и при жидком шлакоудалении ие удается достичь строго полной поточности. В дожигательной части топочной камеры за счет теплопередачи излучением газы остывают в конце концов до таких температур, при которых шлаки теряют способность самостояте,г ь-но стекать вниз только за счет гравитационных сил. Эта часть топки становится зоной систематического отложения шлаков, уклоняющихся от непрерывного поточного движения, т. е. нарушающих поточную схему. Еще труднее оказывается задача практически полного улавливания летучих шлаков топочной камерой. Решение такой задачи лежит, по нашему мнению, за пределами чисто факельных методов сжигания твердого топлива. [c.175]

    Теплопередача излучением от раскаленного нагревателя, проходящая через расплав и падающая на калориметр, здесь играла большую роль вследствие высокой температуры излучателя (700—, 1000°С) и малого расстояния между ними (13 см). При увеличении этого расстояния она соответственно снизилась бы (см. пример 15), тогда как излучение самого солевого состава связано с формой слоя и его толщиной, как это показано на рис. 23. [c.105]

    Примем, что тепловой поток к наружной поверхности трубы является вынужденным, т. е. он не зависит от изменения температуры стенки трубы. Это условие полностью выполняется, если речь идет о теплопередаче излучением (см. гл. 4). [c.331]

    При рассмотрении процессов теплопередачи излучение, падающее на частицу, и перенос излучения между частицами могут оказаться существенными. [c.202]

    Наиболее сильно изменяется теплопроводность нефтяных коксов при нагреве до температур выше 700 °С, что объясняется повышением роли теплопередачи излучением и появлением в меж- [c.62]

    Важнейшим способом подвода тепла к реакционной смеси в таких производствах, как стекольное или в производстве мартеновской стали, является теплопередача излучением. Однако газы значительно лучше пропускают тепловое излучение, чем твердые вещества поэтому коэффициент теплопоглощения оказывается гораздо меньше. Вследствие этого в нефтехимической промышленности лишь в немногих случаях для нагрева реагирующих сырьевых потоков до высокой температуры используют в основном лучистый теплообмен. Тем не менее в одном процессе [28] псевдоожиженный твердый слой нагревается за счет теплопередачи излучением из отстойной секции, в которой тепло выделяется в результате процесса сгорания. [c.303]

    Таким образом, задача вычисления скорости теплопередачи к пропану сводится к нахождению скорости переноса тепла через пленку газа с коэффициентом теплоотдачи Л/ без учета теплопередачи излучением. [c.479]

    На рис. 78 показан вариант футеровки, внутри которой имеется тонкая воздушная прослойка. Воздух имеет очень низкую теплопроводность Яв, и если толщина прослойки исключает наличие конвективного переноса, а температурный уровень в данном месте кладки исключает также и теплопередачу излучением, то такое устройство футеровки позволяет снизить тепловые потери как теплопроводноотью, так и за счет аккумуляции. Подобная футеровка, кроме того, имеет меньшую толщину. Ее недостатки — меньшая механическая прочность и возможность применения только для низкотемпературных печей. [c.247]

    В некоторых работах по теплопередаче излучением ог пожаров жидких топлив в резервуарах без учета влияния ветра форма пламени заменена правильным вертикальным щшиндром с зеркалом горящей жидкости в основании. Формой излучающей поверхности, соответствующей этой форме пламени, является прямоугольник (рис. 8.1,6). [c.118]

    Под радиационным понимают режим, в котором доминирует теплопередача излучением, под конвективным — режим, в котором доминирует теплопередача соприкосновением. Конечно, могут быть случаи, когда удельное значение радиации и конвекции соизмеримо и нельзя говорить о преобладании одного вида теплопередачи над другим. Режим работы печи будет в этом случае носить смешанный, промежуточный характер. Однако для анализа вопроса в рамках общей теории достаточно разобрать крайние случаи, которые дают ключ для решения практических вадач всех возможных режимов промежуточного порядка. [c.260]


    Стремление к развитию теплопередачи излучением привело в настоящее время к коп-струнрованию котлов с так называемыми открытыми ходами (фиг. 16-13), которые являются естественным продолжением топочного пространства, как бы подразделенным на отдельные последовательные камеры. По этому же принципу начаочи конструировать и поверхности нагрева пароперегревателей ( ширменного типа ), дымоходы которых становятся продолжением системы открытых ходов. [c.171]

    Проф. П. К. Конаков 1[бЗ 49] разработал методику расчета теплопередачи излучением между поверхностями, разделенными неподвижной серой поглощающей и излучающей средой, для случаев а) двух параллельных изотермических серых плоскостей бесконечных размеров [c.57]

    Недостатком конструкции таких печей являются низкий коэффициент тепяопередачи со стороны дымовых газов малоэффективный нагрев газопаровой смеси в нижней зоне из-за резкого снижения теплопередачи излучением  [c.20]

    Для расчета теплопередачи излучением в топках паровых котлов предложено множество эмпирических соотношений. Одно из наиболее простых уравнений предложено Оррок-Гудсоном  [c.247]

    Для улучшения условий теплообмена с использованием теплопередачи излучением охлаждающие батареи иногда располагают по обеим сторонам полутуш, передвигаемых по подвесным путям. Более павномерное распределение воздуха [c.318]

    Значительную часть данных, полученных в результате опытов в проточных реакторах примерно до 1945 г., следует признать сомнительными, так как сведения о фактической температуре реакции нельзя считать достоверными. Приведенные выше примеры позволяют установить, в каких областях полученные результаты наиболее сомнительны. Приближенно можно принять, что если константы скорости реакции первого порядка, найденные в опытах в проточных реакторах, превышают 0,1—0,01 сек -, то необходимо тщательно проанализировать экспериментальную методику. В условиях, когда проявляется ограничивающее влияние теплопередачи, константы скорости, соответствующие кажущейся энергии активации, значительно меньше, чем обычно для реакций разложения углеводородов (60—65 ккал1моль). Кроме того, кажущаяся энергия активации снижается с повышением температуры. В промышленных реакторах крекинга линейные скорости часто достигают нескольких десятков и даже сотен метров в секунду (Re > 500 ООО). Отмечено [91, что в этих условиях скорость реакции лимитируется теплопередачей излучением от дымовых газов к наружной поверхности печных труб. [c.57]

    Сущность этого принципа заключается в том, что заранее приготовленная газовоздушная смесь интенсивно сжигается не в горе-лочных туннелях, как это обычно осуществляется, а в тонком слое непосредственно на поверхности свода в рабочем пространстве нечи. При этом свод раскаляется до высокой температуры порядка 1600° С вместо обычно достигаемой 1500, вследствие чего теплопередача излучением увеличивается примерно на 20— 25%. [c.141]


Библиография для Теплопередача излучением: [c.428]   
Смотреть страницы где упоминается термин Теплопередача излучением: [c.63]    [c.133]    [c.165]    [c.528]    [c.185]    [c.185]    [c.340]    [c.14]    [c.130]    [c.209]    [c.219]    [c.165]    [c.444]    [c.304]    [c.316]    [c.70]    [c.316]   
Динамика регулируемых систем в теплоэнергетике и химии (1972) -- [ c.106 , c.107 ]

Разделение воздуха методом глубокого охлаждения Том 2 Издание 2 (1973) -- [ c.403 , c.414 ]

Процессы и аппараты нефтегазопереработки Изд2 (1987) -- [ c.133 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Излучения влияние при пузырчатом кипении, теплопередача

Нагрев излучением Строительная теплопередача

Совместная теплопередача теплопроводностью, конвекцией и излучением

Теплопередача

Теплопередача Излучение, Кипение, Конденсация, Теплоотдача

Теплопередача газами при излучении

Теплопередача излучением уменьшение

Теплопередача излучением через мелкодисперсные

Теплопередача путем излучения



© 2024 chem21.info Реклама на сайте