Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Изоляция тепловая

    Теплоизоляция и температура наружных поверхностей. Все котлы должны иметь тепловую изоляцию. Тепловая изоляция не должна подвергаться сушественным изменениям в течение срока службы котла и выделять вредных веществ при нормальных условиях эксплуатации. Тепловая изоляция элементов, не охлаждаемых водой, должна состоять из негорючих или трудновоспламеняемых материалов. [c.37]

    Тепловые потери изолированных трубопроводов уменьшаются не пропорционально увеличению толщины изоляции, так как с увеличением толщины слоя изоляции тепловое сопротивление изоляции [c.604]


    Тепловая изоляция аппаратов колонного типа. Для поддержания постоянного теплового режима работы массообменного аппарата, не зависящего от температуры окружающей воздушной среды, поверхность аппарата покрывают тепловой изоляцией. Тепловая изоляция, кроме того, препятствует потерям тепла (холода) в окружающую среду. [c.155]

    Во избежание конденсации водяных паров из газа при его низкой температуре и для предотвращения ожогов при случайных прикосновениях к аппарату при высокой температуре газа, внешнюю поверхность аппаратов надо покрывать тепловой изоляцией. Тепловая изоляция накладывается на сухую поверхность аппарата, очищенную от пыли, грязи и ржавчины. Толщина и конструкция тепловой изоляции должна обеспечивать температуру стенки аппарата под изоляцией не менее, чем на 10° С выше температуры точки росы, а температуру на поверхности изоляции не выше 45—60° С (см. 31). [c.20]

    В теплообменных аппаратах, покрытых изоляцией, тепловые потери не превышают 3—5% полезно используемой теплоты. Поэтому в расчетах ими можно пренебречь. [c.122]

    Общий коэффициент теплопередачи зависит от состояния грунта, глубины заложения газопровода, типа и состояния изоляции. Тепловые потери в зависимости от сезонов года изменяются циклически, хотя температура грунта на обычной глубине заложения трубопроводов изменяется в пределах 2—10° С. Значение коэффициента теплопередачи зависит от многих причин. На практике было установлено, что к близко к единице, но во многих случаях оно менее 0,25. Определить к более точно можно, только оценив тепловые потери через следующие сопротивления потоку тепла пленка потока, термическое сопротивление па границе поток—стенка , металлическая стенка, термическое сопротивление изоляции и грунта. Все эти сопротивления моншо охарактеризовать с помощью теплопроводности. Коэффициент теплопроводности Х для песка составляет 0,45, хотя для большинства горных пород он больше не менее, чем в четыре раза. Конечно, ничто не может быть лучше экспериментальных данных, однако для расчетов можно принимать к, равным 1,7 для заглубленных газопроводов. [c.169]

    Таким образом, нри хранении мазута в резервуарах с изоляцией тепловые потери и количество циркулирующего топлива уменьшаются в 11—12 раз и затраты на устройство изоляции окупаются за один год. [c.181]

    Фактические эксплуатационные тепловые потери через тепловую изоляцию тепловых сетей в достаточном объеме не определяются. А именно на основе определенных экспериментально, фактических эксплуатационных тепловых потерь должны разрабатываться нормативы эксплуатационных тепловых потерь для тепловых сетей и мероприятия по их сокращению и доведению до нормативных [17.9, 17.10]. С учетом требований данных методических указаний разработана и утверждена Госстроем России Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения [17.11]. [c.331]


    Горячие поверхности цилиндра турбины, а также стопорных и регулирующих клапанов покрываются тепловой изоляцией. Тепловая изоляция сокращает потери тепла в турбоустановке на излучение, защищает от действия высоких температур корпуса подшипников, блоки регулирования и другие узлы установки, облегчает труд обслуживающего персонала. [c.66]

    Монтаж аппаратов начинается с подготовки места под устанавливаемый аппарат. Поддон располагают на бетонной подушке на 50—70 мм выше пола. На этой подушке под стальными уголками корпуса и поддона аппарата размещают опорные деревянные антисептированные брусья размерами, соответствующими толщине слоя изоляции. Тепловую изоляцию укладывают между брусьями. На горизонтальную поверхность изоляции наносят слой расплавленного битума. Поддон и бак размещают на фундаментной площадке горизонтально, как показано на рис. 28,а. Затем выверяют поло- [c.65]

    Удовлетворительное согласование опытных данных по теплопроводности многослойной изоляции с уравнением (137) позволяет оценивать эффективность изоляции при различных температурах граничных стенок. В частности, можно заключить, что температура холодной стенки оказывает малое влияние на коэффициент теплопроводности изоляции. Тепловой поток через многослойную изоляцию должен оставаться практически постоянным при уменьшении температуры холодной стенки с 90° К (жидкий кислород) до 4°К (жидкий гелий). При возрастании [c.138]

    Монтажные работы, связанные с установкой аппаратов, производятся в следующем порядке прежде всего, в соответствии-с проектом определяют место расположения оборудования и разбивают главные оси. В зависимости от характера оборудования, конструкции и размеров страивают соответствующие основания или фундаменты для его установки и крепления. При этом должно быть предусмотрено устойчивое и правильное положение аппарата обеспечено устройство непрерывности изоляции, исключены в изоляции тепловые мосты обеспечено удобство осмотра, ремонта и обслуживания аппарата в процессе эксплуатации. [c.495]

    Асб т подразделяется по длине волокон на 7 сортов (длина волокон от 16—18 до <1 м.ч). Для изоляции тепловых сетей применяют асбест VI сорта с волокнами длиной 1—2 m.v. [c.196]

    Ввиду того что асбест имеет высокий коэффициент теплопроводности, его применяют не в качестве термоизоляционного материала, а главным образом в качестве связующего вещества при мастичной изоляции тепловых сетей другими, более эффективными, чем асбест, термоизоляционными материалами. [c.197]

    Н о в о а с б о 3 у р и т — порошок, представляющий собой механическую смесь из 70% диатомового порошка, 15% шиферных отходов и 15% асбеста VI сорта. Нормальная влажность асбозурита 15%. Применяется для мастичной изоляции тепловых сетей по горячей поверхности. [c.198]

    Световые потоки, которые можно измерять с помощью ФЭУ или другого фотоэлектрического приемника, ограничены его шумами, связанными с темновой эмиссией электронов, утечками через недостаточную изоляцию, тепловыми флуктуациями напряжения на нагрузочном сопротивлении и, наконец, дискретной природой света. Последняя причина определяет минимальное количество световой энергии, которое может быть измерено идеальным приемником, свободным от каких-либо других помех. В этом случае погрешность измерения сигнала зависит только от числа регистрируемых фотонов, падающих на приемник. Если оно равно УУф, а квантовый выход фотокатода т], то число фотоэлектронов Мз — т]Л ф N3, как и Ыф — случайные величины. [c.37]

    Асбозурит — порошок, представляющий собой механическую смесь 70% диатомового порошка с 30°о асбеста VI сорта. Нормальная влажность асбозурита составляет 15"6. Применяется для мастичной изоляции тепловых сетей по горячей поверхности при температуре до 200° С. [c.142]

    VI сорта. Нормальная влажность порошка 15%. Применяется для мастичной изоляции тепловых сетей по горячей поверхности. [c.143]

    Тепловая изоляция тепловых сетей, проложенных в каналах и тоннелях, применяется при температурах теплоносителя 50° С и выше. [c.145]

    Насыпная изоляция тепловых сетей минеральной Ватой [c.148]

    Изоляция тепловых сетей минеральной ватой при воздушной прокладке [c.149]

    Изоляция тепловых сетей минеральной ватой в проходном канале [c.150]

    Изоляция тепловых сетей диатомовыми изделиями в проходном и непроходном каналах [c.152]

    Изоляция тепловых сетей литым пенобетоном при бесканальной двухтрубной укладке [c.154]

    Трубопроводы испытываются до наложения на них изоляции (тепловой или антикоррозийной). Бесшовные трубы можно испытывать с наложенной изоляцией, но при этом сварные стыки и разъемные соединения должны быть открыты и доступны для осмотра. [c.435]

    Для обогрева трубопроводов с легко замерзающими, кристаллизующимися и полимеризующимнся продуктами (например, с бензолом, минеральными и синтетическими жирными кислотами, олеумом) прокладывают паровые или тепловодяные спутники . Наружные трубопроводы с застывающими продуктами прокладывают в обогреваемых каналах или на эстакадах в пучках из нескольких труб с одним общим обогревающим спутником и общей тепловой изоляцией. Тепловая изоляция обязательна также для арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, транспортирующих быстрозастывающие продукты. [c.72]


    С учетом тепловых потерь через изоляцию тепловая нагрузка ге[1ератора составит д = <5,/т ,= 1023/0,95= 1077 кВт. (12.51) [c.382]

    Асбозур ИТ — порошок, представляющий собой механическую смесь 70% диатомового порошка с 30% асбеста VI сорта. Нормальная влажность асбозурита составляет 15%. Применяегся для мастичной изоляции тепловых сетей по горячей поверхности при температуре до 200°. Объемный вес асбозурита в высушенном виде 670—700 кг/м . Коэффициент теплопроводности 0,154 ккал/м час град при средней температуре изоляции 100° и 0,147 ккал/м час град при средней температуре изоляции 50°. [c.198]

    Асбослюда представляет собой порошкообразную сыпучую массу с чешуйками слюды и состоит из 60% диатомита или трепела, 10—12% асбеста, 20% асбошиферных отходов и 8—10% слюдовой чешуйки (по весу). Асбослюда служит для изоляции горячих поверхностей и применяется в основном для зачистки и оштукатуриванля наружной поверхности изоляции при горячем и холодном способах изоляции тепловых сетей. [c.198]

    Подвесная изоляция тепловых сетей минеральной ватой в непроходиых каналах [c.151]


Смотреть страницы где упоминается термин Изоляция тепловая: [c.157]    [c.59]    [c.267]    [c.57]   
Основные процессы и аппараты химической технологии Кн.1 (1981) -- [ c.314 ]

Основы процессов химической технологии (1967) -- [ c.357 , c.358 ]

Общая технология синтетических каучуков Издание 3 (1955) -- [ c.124 ]

Процессы и аппараты химической технологии Издание 3 (1966) -- [ c.409 ]

Теплопередача и теплообменники (1961) -- [ c.70 , c.82 ]

Разделение воздуха методом глубокого охлаждения Том 2 Издание 2 (1973) -- [ c.393 ]

Процессы химической технологии (1958) -- [ c.387 , c.481 ]

Процессы и аппараты нефтегазопереработки Изд2 (1987) -- [ c.139 ]

Процессы и аппараты химической технологии Издание 5 (0) -- [ c.409 ]

Теплопередача (1961) -- [ c.554 ]

Теплопередача и теплообменники (1961) -- [ c.70 , c.82 ]

Техника низких температур (1962) -- [ c.10 , c.26 , c.149 , c.166 , c.245 , c.250 , c.271 , c.323 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте