Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Потери теплоты в окружающую среду

    Потери теплоты в окружающую среду через кладку печи составляют 4 — 8% от рабочей теплоты сгорания топлива, потери теплоты с уходящими дымовыми газами зависят от коэффициента избытка воздуха и температуры этих газов. Обычно температуру уходящих дымовых газов принимают на 150—200° вьппе температуры поступающего в печь сырья  [c.230]


    При составлении тепловых балансов необходимо учитывать потери теплоты в окружающую среду. [c.76]

    Нормы расхода тепла и энергии устанавливаются на основании тепловых и энергетических балансов. При этом в приходной части теплового баланса находят отражение теплота, развиваемая экзотермическими химическими реакциями физическая теплота, приносимая нагретыми реагирующими веществами теплота, вносимая в процесс извне. В расходную часть входят теплота, поглощаемая в эндотермических процессах физическая теплота, уносимая продуктами реакции потери теплоты в окружающую среду. [c.99]

    Потери теплоты в окружающую среду примем = 0,lQp = 3930 Вт. [c.260]

    Если считать, что потери теплоты в окружающую среду составляют [c.325]

    Однако в промышленности при проведении процесса к системе подводят избыток энергии по сравнению с кинетически или термодинамически необходимым из-за больших потерь теплоты в окружающую среду, в связи с малой селективностью и по другим причинам. [c.266]

    В лабораторной модели пенного аппарата [234, 235] опыты были выполнены при развитом пенном режиме, скорости газа 1,5—3 м/с и интенсивности потока жидкости 10—30 м /(м-ч). Гидродинамический режим охлаждающей воды в трубках змеевика характеризовался величиной Квд = 2500 7000. Температура воздуха составляла 16—18 °С, охлаждающей воды 8—11 °С. Опыты проводили в условиях, облегчающих получение воспроизводимых результатов, а именно а) полное насыщение воздуха на входе в аппарат парами воды, чтобы элиминировать влияние массообмена при теплопередаче б) малые потери теплоты в окружающую среду в) равенство температур воздуха и воды, образующих пену (кь 0,05 °С), для исключения теплопередачи в слое пены. Прежде всего специальными опытами путем определения коэффициента теплопередачи между воздухом и водой в слое пены было установлено, что размещение теплообменных трубок над решеткой не нарушает пенного режима и не снижает эффективности основного процесса, происходящего в пенном аппарате. [c.112]

    По этой и другим формулам теплопередачи можно также рассчитать отвод теплоты от реагирующей смеси в аппарате или потерю теплоты в окружающую среду (Q ). Эту статью расхода [c.46]

    Общий объем смеси 263 + 22,4 -f 35 = 320,4 м . Потери теплоты в окружающую среду на 1 моль ZnS 464 755-0,13 = = 60 420 кДж. Останется теплоты 464 755 — 60 420 = 404 335 кДж. [c.49]


    Итого расход 388644000 кДж, потери теплоты в окружающую среду 388644000-0,05 = 19432200 кДж. Количество теплоты, которое необходимо восполнить сжиганием газа 388644000 + -f 19432200 — 2689740 = 405386460 кДж. [c.54]

    Общий приход теплоты 1,01-275 620-f- 174 596 = 452 972 кДж. Потери теплоты в окружающую среду 452972-0,09 = 40767 кДж. [c.57]

    Пример 25. Подсчитать тепловой баланс контактного аппарата для частичного окисления SOa производительностью 25000 м /ч. Газовая смесь содержит [% (об.)] SO2 — 9 О2— 11 N2 — 80. Степень окисления 88%. Температура входящего газа 460°С выходящего— 580°С. Средняя теплоемкость смеси (условно считаем 6 неизменной) 2,052 кДж/(м -°С). Потери теплоты в окружающую среду 5% от прихода теплоты. [c.61]

    Удельные потери теплоты в окружающую среду — 300 кДж/кг. [c.191]

    Удельные потери теплоты в окружающую среду q , кДж/кг. Задают толщину стенки аппарата = 3 мм (материал — сталь), температуру окружающей среды — 20°С и температуру наружной поверхности аппарата — 50 С. [c.219]

    При расчете диаметра паропровода необходимо учитывать изменение состояния пара за счет падения давления при движении по трубопроводу и падение температуры вследствие потерь теплоты в окружающую среду. Паропроводы рассчитывают методом последовательных приближений. Задаются средней температурой [c.116]

    Для сокращения потерь теплоты в окружающую среду теплообменники изолируют. В некоторых случаях изоляция предусматривается для того, чтобы предотвратить ожог или обмораживание обслуживающего персонала. [c.95]

    Паропроводы рассчитывают методом последовательных приближений, учитывая изменение состояния пара в результате падения давления при движении по паропроводу и падение температуры за счет потерь теплоты в окружающую среду. Задавшись средними температурой и плотностью пара на участке, определяют конечные параметры. Если полученные после определения конечных параметров средние температура и давление будут отличаться от Принятых предварительно, необходимо повторять расчет. [c.175]

    Если чистый кадмий нагреть выше его температуры плавления (точка й ), а затем дать ему охлаждаться, то при постоянной температуре среды изменение температуры во времени на участке а будет линейным (рис. IX. 1,6). Когда температура снизится до точки кристаллизации кадмия (точка а), начнется кристаллизация, сопровождающаяся выделением теплоты, что компенсирует потери теплоты в окружающую среду вследствие этого температура остается постоянной (участок аа), пока процесс кристаллизации не закончится затем происходит охлаждение кристаллической фазы (участок ае). [c.103]

    Длительность температурной остановки, а тем самым размер горизонтального участка на кривой охлаждения, зависит от количества вещества и от скорости отвода теплоты. В момент исчезновения последней капли жидкости (точка б) температура вновь начнет падать, так как с этого момента потеря теплоты в окружающую среду уже ничем не возмещается. [c.169]

    Появление горизонтального участка Ьс (температурной остановки) на кривой охлаждения обусловлено тем, что при температуре остановки происходит переход вещества из жидкого состояния в твердое. Выделяющаяся при этом теплота кристаллизации возмещает потерю теплоты в окружающую среду, вследствие чего до окончания затвердевания температура держится на одном уровне. Продолжительность остановки можно принять пропорциональной теплоте кристаллизации. В полном согласии с принципом непрерывности разрыв сплошности кривой охлаждения при температуре остановки отвечает появлению в системе новой фазы — твердого вещества. [c.134]

    Расход теплоты <3-10 , кДж/ч на испарение NHз на подогрев аммофосной суспензии потери теплоты в окружающую среду (10 % от теплоты аммонизации) иа испарение воды Расход выпаренной воды всего, т/ч [c.236]

    Рассчитайте конечную температуру такого аккумулятора после 20 мин разряда, если начальная температура 20° С, масса аккумулятора g = 840 г, а его средняя теплоемкость с = = 1,25 Дж/(г- К). Потери теплоты в окружающую среду принять равными 10 % от количества выделившейся теплоты. [c.51]

    Потери теплоты в окружающую среду [c.52]

    Рассчитайте конечную температуру аккумулятора после 3 ч разряда = 20 °С) масса аккумулятора 840 г, а его средняя теплоемкость 1,25 Дж/(г-°С). Потери теплоты в окружающую среду принять равными 50 % от суммарного количества теплоты, выделенной при разряде. [c.73]

    Потери теплоты в окружающую среду (по условию задачи) [c.263]

    При таком способе сварки дуга горит в закрытом пространстве между электродом и свариваемыми деталями, В зоне дуги выделяется значительное количество газов и паров, создающих парогазовый пузырь с оболочкой в виде тонкого слоя расплавленного флюса. Подача голой электродной проволоки производится непрерывно с бухты, разматываемой с катушки. Закрытая дуга при ничтожных потерях теплоты в окружающую среду обеспечивает высокую степень использования мощности источника сварочного тока и выгодные условия получения высококачественного однородного шва без заметного воз-дей твия кислорода и азота воздуха на сварочную ванну. [c.284]


    Футеровка барабана предохраняет металл от перегрева и абразивного изнашивания, уменьшает потери теплоты в окружающую среду. В зависимости от характера реакции, рЯ среды в печи и температуры выбирают материал футеровки. Стойкость некоторых футеровочных материалов с учетом температуры и среды дана в табл. 12.1. Стойкость футеровки определяет длительность эксплуатации печей между остановками на профилактический ремонт. Такая остановка занимает много времени процесс охлаждения и нагрева барабана происходит по специальному графику (так, только сушка футеровки занимает 150—160 ч), В целом технико-экономические показатели процесса во многом зависят от стойкости футеровки. [c.365]

    Тепловые процессы в фу1еровке печи включают в себя передачу теплоты в толщу футерсЕки из-за теплопроводности футеровочных материалов, аккумуляцию теплоты благодаря теплоемкости их, распределение температуры в футеровке за счет температуропроводности, участие во внутрипечном и внешнем теплообмене, ведущем к потерям теплоты в окружающую среду, а в целом — к созданию определенного теплового состояния футеровки. [c.89]

    Рассмотрим процесс охлаждения смесей различного состава двухкомпонентной системы А1—Ni при Р = onst (рис. 149), диаграмма состояния которой включает фрагменты всех рассмотренных простых диаграмм. При охлаждении расплава чистого алюминия (фигуративная точка 1) до температуры его кристаллизации (7f = 928 К) наблюдается плавное понижение температуры расплава (С = 1 — 1 + 1 = = I). При температуре 928 К начинается выпадение кристаллов Л1 из расплава. Выделяющаяся теплота кристаллизации компенсирует потерю теплоты в окружающую среду, в результате чего температура остается неизменной (С = [c.411]

    В вышеприведенных формулах Р — поверхность теплообмен-ного элемента, м к — начальная и конечная температура воды в пенном аппарате, °С н, — то же охлаждающей воды L — расход воды, подаваемой на решетку пенного аппарата, кг/ч с — теплоемкость воды, кДж/(кг-°С) < ж. к — начальная и конечная температура воды, подаваемой на решетку, °С Уг — расход сухого воздуха, м /ч Ср — теплоемкость сухого воздуха, кДж/(м °С) г. Н1 г. к — температура воздуха на входе и выходе из аппарата, °С /п — энтальпия пара, к Дж/кг Сц и 6п. к — расход водяВо го пара во входящем и выходящем воздухе, кг/ч 0 — потери теплоты в окружающую среду, кДж/г — расход воды в холодильнике, кг/ч а н и в. к— температура воды на входе и выходе из холодильника. [c.113]

    Пример 16. Рассчитать расход природного газа, содержащего [% (об.)] СН4 —82 гомологов — 9, для производства 100 т/сут-кн глинозема (AI2O3). Потери теплоты в окружающую среду составляют 5% от общего расхода. Температура в зоне реакции 1200 °С. Температура реагентов, поступающих в печь, 20 °С. [c.54]

    В 50%-ную HNOa пропускают при 20°С газообразный аммиак. Определить тепловой эффект реакции нейтрализации и температуру смеси после окончания реакции взаимодействия между HNO3 и NH3. Потери теплоты в окружающую среду составляют 15% от выделившейся. [c.72]

    Qди — теплота диссоциации продуктов горения, кДж/м , Qo — потери теплоты в окружающую среду, кДж/м , Сг — средняятеплоемкость продуктов горения, кДж/м -К. [c.172]


Смотреть страницы где упоминается термин Потери теплоты в окружающую среду: [c.70]    [c.230]    [c.240]    [c.120]    [c.251]    [c.270]    [c.45]    [c.5]    [c.116]    [c.25]    [c.257]    [c.294]    [c.171]    [c.121]    [c.439]   
Смотреть главы в:

Процессы и аппараты химической промышленности -> Потери теплоты в окружающую среду




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Определение температуры стенок и потерь теплоты в окружающую среду

Расчет потерь теплоты через футеровку в окружающую среду



© 2025 chem21.info Реклама на сайте