Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Тепловыделение

Рис. VII.5. Изменения кривых тепловыделения и теплоотвода с изменением параметров процесса. Рис. VII.5. Изменения <a href="/info/95832">кривых тепловыделения</a> и теплоотвода с изменением параметров процесса.

    Для горючих смесей акад. Н. Н. Семенов впервые дал математическую формулировку условий самовоспламенения самовоспламенение возможно прн равенстве или превышении тепловыделения от предпламенных реакций над теплопотерями реагирующей системы в окружающую среду. [c.76]

    Скорость тепловыделения при реакции (Ш.4) [c.40]

    Скорость выгорания — количество горючего, сгорающего в единицу времени с единицы площади используют при расчетных определениях продолжительности пожара в резервуарах, интенсивности тепловыделения и температурного режима пожара. [c.13]

    Ясно, что обе части уравнения (VII.58) определяют скорости тепловыделения п теплоотвода. Стационарное уравнение (VII. 58) или (VII.59) выражает, таким образом, тот физически очевидный факт, что скорость тепловыделения в результате реакции равна скорости поглощения тепла при нагревании реагирующей смеси от исходной температуры Т до температуры Т. В случае неадиабатического процесса к следует добавить Q.  [c.170]

    Предположим теперь, что реактор работает в высокотемпературном режиме С. Если температура повышается несколько выше своего стационарного значения в точке С, т. е. Г з, то скорость тепловыделения (точка М на кривой Г) становится меньше скорости теплоотвода (точка L на прямой Л). Отсюда следует, что должно наблюдаться суммарное поглощение тепла и температура снизится. Если же температура падает ниже значения Г з, то скорость тепловыделения (точка Р) будет превышать скорость теплоотвода (точка Q), и суммарное выделение тепла приведет к тому, что температура примет прежнее стационарное значение Г,д. В этом смысле стационарный режим С является устойчивым. Те же рассуждения можно повторить и в случае низкотемпературного режима А. [c.170]

    Изменение энтальпии в результате реакции АН равно тепловыделению при постоянном давлении, так как пз определения энтальпии [c.44]

    Случай экзотермической реакции удобно рассматривать как положительный соответственно мы будем обычно пользоваться термином тепловыделение . Поглощение тепла в эндотермической [c.46]

    Случай стационарного тепловыделения (т. е. реакции нулевого порядка, не зависящей от темиературы), когда максимальная температура может превысить температуру адиабатического разогрева, рассмотрен в статье  [c.303]

    Если V — полный объем, то скорость тепловыделения на единицу объема  [c.47]

    Т. е. со скоростью тепловыделения в условиях, когда на всей поверхности Г = и Их отношение назовем фактором эффективности [c.143]

    Следует заметить, что в уравнение (VII. 25) не включен член, описывающий тепловыделение в результате реакции. На самом деле тепловыделение здесь учтено, так как выделение или поглощение тепла в ходе реакции выражается в изменении энтальпии с изменением состава, и поэтому уравнение VII.25 правильно отображает тепловой баланс реактора. [c.157]


    Скорость тепловыделения Q зависит от температуры в реакторе Т и способа отвода тепла реакции. Можно указать три основные конструкции реактора с теплообменником. Первая из них — реактор с рубашкой (рис. УП.З, а). Если скорость прокачки теплоносителя достаточно велика, так что температура теплоносителя в рубашке постоянна, то [c.159]

    Рассматривая промежуточный стационарный режим В, мы видим, что увеличение температуры выше стационарного значения Т приводит в область, где скорость тепловыделения превышает скорость теплоотвода, и температурное возмущение будет нарастать. [c.170]

    Мы не будем вдаваться в вывод условий устойчивости для R одновременно протекающих реакций. Достаточно сказать, что в этом случае должны быть удовлетворены Л + 1 условий, из которых только одно можно получить с помощью физических рассуждений о наклоне кривых тепловыделения и теплоотвода. [c.179]

    Индукционное нагревание слоя из металлических элементов соленоидом, окружающим рабочий участок. Тепловой поток определяется по нагреванию газа. Трудности осуществления этого метода связаны с необходимостью обеспечения равномерного тепловыделения в слое и определения средней температуры поверхности зерен, в которых циркулируют высокочастотные электрические токи. [c.144]

    С увеличением мощности установок количество тепловой энергии, уносимой горячими нефтепродуктами -из основных технологических аппаратов, возрастает. Суммарное потенциальное тепло, которое может быть получено с двух установок мощностью 3 и 6 млн. т/год, эквивалентно соответственно тепловыделению 15 и 30 т/ч высококалорийного котельного топлива (или 120 и 240 тыс. т/год). В табл. 42 приведены данные о ресурсах тепла горячих нефтепродуктов на установках АВТ производительностью 2, 3 и 6 млн. т/год. [c.206]

    IX. Раздел охраны труда — указывают нормативные документы, на основании которых в проекте приняты решения, обеспечивающие санитарно-гигиенические условия труда, безопасность обслуживания оборудования и выполнения ремонтных работ (непрерывность и поточность технологического процесса, утилизацию продуктов, образующихся в процессе переработки, герметизацию производственного обо )удования и аппаратуры, уровень и степень автоматизации технологического процесса, выбор приборов контроля и автоматики для ее осуществления) приводят краткую технологическую характеристику наиболее вредных и опасных веществ, их предельно допустимую концентрацию, меры предохранения людей от воздействия вредных веществ дополнительные мероприятия, необходимые для обеспечения разбавления газо- и тепловыделений до их допустимых величин согласно санитарным нормам указывают наличие съездов, ремонтных площадок, удобных доступов к оборудованию, стационарных и подвижных подъемно-транспортных механизмов для облегчения выполнения трудоемких ремонтных работ и работ, связанных с загрузкой и выгрузкой катализаторов, реагентов, колец Рашига и т. п. приводят расчет состава, оборудования и устройств бытовых помещений, с учетом санитарной характеристики производственных процессов, числа и пола обслуживающего персонала, практикантов. [c.56]

    Если рассматривать весь сосуд в целом, то в первом приближении можно допустить, что скорость потери тепла пропорциональна средней разности температур между газом п стенками сосуда. Это соответствует прямой линии на рис. XIV. . При низких концентрациях реагентов (кривая Сз), когда реакционная смесь помещена в сосуд, температура будет расти, начиная от — температуры колбы. По мере того как поднимается температура, скорость теплоотдачи (в начале реакции маленькая) увеличивается быстрее, чем скорость выделения тепла, пока при некоторой температуре Га теплоотдача не становится равной тепловыделению и температура не устанавливается стационарной. Отметим, что это отвечает стабильному [c.376]

Рис. XIV. . Температурная зависимость тепловыделения (кривые С , С2, Сз) я потери тепла (прямая линия). Рис. XIV. . <a href="/info/623315">Температурная зависимость</a> тепловыделения (кривые С , С2, Сз) я <a href="/info/619079">потери тепла</a> (прямая линия).
    В случае очень больших тепловыделений, как, например, в процессе полимеризации этилена в полиэтилен, вопрос отвода тепла может оказаться онределяюш,им фактором в конструктивном оформ-, Ленин и расчете реактора. Так, обш ая длина змеевикового реактора для производства полиэтилена высокого давления (в. д.) определяется необходимой поверхностью теплоотвода. [c.271]

    Начиная проектирование, необходимо выявить стадии и опе-[ации, при которых возможно увеличение пыле- и тепловыделений, а также когщентрации ядовитых веществ в воздухе (например, транспортировка сыпучих продуктов в открытом виде, ручная загрузка сырья и выгрузка продуктов из аппаратов, чистка оборудования). [c.8]

    Расположение оборудования на открытых площадках. Компоновка оборудования иа открытых площадках сокращает капитальные затраты на строительство, уменьшает загазованность и влияние тепловыделений, снижает взрыво- и ножароонасность. Установка аипаратуры на открытых площадках создает также предпосылки для укрупнения агрегатов, иозволяет во мног]1х случаях отказаться от членения на части (царги) аипаратуры (преимущественно колонной) н, кроме того, улучшает условия монтажа оборудования. [c.220]


    Выбор системы вентиляции зависит от свойств выделяющихся вредностей, наличия тепловыделений, а также от вида техноло1И-ческого оборудования и его расположения в здании. На участках с различными по свойствам вредностями и резко отличающимся режимом их выделения целесообразно иметь отдельные самостоятельные системы вентиляции. При проектировании в первую очередь следует использовать систему аэрации в сочетании с местными механическими вытяжными системами. Обычно местом возможных выделений вредных паров и газов являются загрузочные люки, сальники насосов, места отбора проб и т. п. [c.268]

    При постоянном давлении dQ (—АН) dX, так что при постоянном объеме производная тепловыделения ио стеиенп полноты реакции равна [c.44]

    Упражнение VII.И. Покажите, что если от реактора требуется максимальная производительность (т. е. панбольшее значение 5I), то кривая тепловыделения должна проходить через наивысшую точку кривой = (Г). [c.169]

    VIII. Санитарно-технический раздел включает пояснительную записку и графическую часть по отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации. В разделе отражают требуемое количество тепла и электроэнергии для отопления, систему вентиляции, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения выбор системы отопления (воздушная, водяная, паровая), нагревательных приборов и теплоносителей использованный принцип вентиляции производственных помещений и рациональные схемы воздухообмена с указанием источников активных газовыделений (количество вредностей) и тепловыделений и способов локализации вредностей с очисткой перед выбросом в атмосферу воздухообмен, долю аэрации, выбор аэрационных устройств с учетом теплонапряженности помещений и дистанционное управление ими экспликацию оборудования и аэрационных устройств источники водоснабжения, требуемый расход воды, сооружения, системы и схемы водоснабжения источники образования, количество, состав загрязнений и режим сброса промышленных, хозяйственно-фекальных и ливневых сточных вод сооружения, системы и схемы канализации, методы очистки и обезвреживания сточных вод, место выпуска в водоем экспликацию оборудования. [c.53]

    Именно такие аргументы приводил в своей ранней работе Ван Хирден, и, хотя его подход к решению задачи можно подвергнуть критике, в адиабатическом случае он правилен. Приведенные рассуждения очень полезны и ясно показывают, в каких случаях стационарный режим неустойчив, однако вывод об устойчивости режима нельзя при этом делать столь решительно. Считая, что скорость тепловыделения определяется кривой Г, мы фактически предполагаем, что температурному возмуш епию ЬТ сопутствует возмущение б , равное (dlJdT) 8Т. Это очень специальное условие, и, если стационарный режим действительно устойчив, реактор должен возвращаться к нему после любого возмущения (б ЬТ), а не только после такого возмущения, при котором б и бГ связаны особым соотношением. Поэтому для устойчивости стационарного режима необходимо, чтобы наклон прямой был больше наклона кривой Г, но это условие не является достаточным. [c.171]

    Математическое описание химического процесса с тепловым эффектом Н в адиабатических условиях дополняется уравнением теплового баланса, учитывающим интзнсивность тепловыделения, пропорциональную Н и пбсслютному энччечию скорости реакции Ц/, [c.58]

    Евлм реактор охлаждается с помощью трубчатого амеевика о распределенной по длине L температурой, то уравнения теплового баланса можно составить на основе системы (4.8). Учитывая, что в данном случае имеет место тепловыделение аа счет химической реак1(ии без подвода тепла о внешним потоком, полу-чим п [c.61]

    Газовая или нефтяная горелка обращена в топочное пространство. Продукты сгорания, пройдя систему трубок, отводятся в дымоход. Конструкция топки зависит от тепловыделения сжигаемого газообразного или жидкого топлива. Обмуровка с наружной стороны покрывается изоляционным jIOom и металлическим кожухо,м. Весь испаритель представляет собой единую переносную конструкцию. [c.313]

    Для медленных реакций температурные градиенты являются малосущественными, но для экзотермических реакций они составляют автоката-литический компонент, который может вызвать очень быстрое увеличение скорости реакции вплоть до взрыва. Если рассматривать элементарный объем в системе с экзотермической реакцией, то в этом элементе будет достигнуто кваз11Стационарное состояние температурного равновесия в том случае, когда теплота, выделяющаяся в результате реакции, компенсируется отводом теплоты из этого элемента путем теплопроводности, конвекции и диффузии. Если последние процессы не способны достаточно быстро рассеять теплоту реакции, то скорость тепловыделения усиливается и возникает неустойчивое состояние, при котором возрастание скорости реакции ограничивается только подачей реагентов. Быстрое увеличение скорости реакции вследствие прогрессирующего тепловыделения в системе приводит к так называемому тепловому взрыву. Экзотермическая реакция нагревает газ до критической температуры взрыва. [c.372]


Смотреть страницы где упоминается термин Тепловыделение: [c.268]    [c.39]    [c.42]    [c.46]    [c.47]    [c.47]    [c.60]    [c.162]    [c.165]    [c.166]    [c.167]    [c.168]    [c.170]    [c.175]    [c.211]    [c.274]    [c.61]   
Моделирование и системный анализ биохимических производств (1985) -- [ c.31 , c.101 ]

Топочные процессы (1951) -- [ c.100 , c.103 , c.210 ]

Теория горения и топочные устройства (1976) -- [ c.72 ]

Инженерная химия гетерогенного катализа (1965) -- [ c.186 , c.188 , c.207 , c.209 ]

Горение Физические и химические аспекты моделирование эксперименты образование загрязняющих веществ (2006) -- [ c.5 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ацетилен тепловыделение

Влияние запаздывания тепловыделения на возбуждение акустических колебаний

Влияние колебаний расхода компонентов на тепловыделение в зоне горения

Влпянпе запаздывания тепловыделения на возбуждение акустических колебаний

Внутреннее тепловыделение

Г а н ч е в, Л. Л. Калите в ский, Экспериментальное исследование полноты тепловыделения на стенде горизон

Гартмана задача распределение внутреннего тепловыделения

Запаздывание тепловыделения

Импульс теплового потока и тепловыделения

Кинетические закономерности реакций в неизотермических условиях при заданном режиме тепловыделения и теплоотвода

Компостирование тепловыделение

Кондиционирование воздуха тепловыделения и теплопритоки

Кривые тепловыделения

Кривые удельного тепловыделения

Кризис теплообмена второго рода при неравномерном тепловыделении

Кризис теплообмена первого рода при неравномерном тепловыделении

Кризис теплообмена при неравномерном тепловыделении по длине трубы

Кристаллизация полимеров из расплава тепловыделение

Критерий тепловыделении

Лисиенко. О влиянии тепловыделения в струе газа на некоторые ее аэродинамические характеристики

Математические модели реакторов с учетом тепловыделений

Обжиг колчедана тепловыделение

Объемное тепловыделение

Определение тепловыделения и температуры пламени

Поверхностная плотность тепловыделения

Пожары интенсивность тепловыделения

Показатель тепловыделения

Полнота тепловыделения

Потери мощности и тепловыделение в зубчатых и червячных редукторах. Определение расхода и вязкости масла

Продукты деления убыль мощности тепловыделения

Скорость тепловыделения

Скорость тепловыделения в зоне

Скорость тепловыделения в зоне реакции

Стационарная теплопроводность при наличии внутреннего тепловыделения

Степень полноты тепловыделения

Тепловыделение в деталях

Тепловыделение внутреннее в пластин

Тепловыделение за счет электромагнитных полей

Тепловыделение при гидратации

Удельное тепловыделение

Функция тепловыделения

тепловыделении, как признаке ассоциации серной кислоты с водою



© 2025 chem21.info Реклама на сайте