Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Температура среднеобъемная

Рис. 3.3. График для нахождения поправки при определении среднемассовой (ср.т, среднемольной <ср, м. и средней ср температур по среднеобъемной температуре 1ср о (цифры на кривых) в зависимости от наклона кривой разгонки (по ГОСТ) 6э Рис. 3.3. График для <a href="/info/760725">нахождения поправки</a> при определении среднемассовой (ср.т, <a href="/info/28479">среднемольной</a> <ср, м. и средней ср температур по среднеобъемной температуре 1ср о (цифры на кривых) в зависимости от <a href="/info/325226">наклона кривой</a> разгонки (по ГОСТ) 6э

Рис. 61. Измене ше среднеобъемных температур в помещении при раз-, личной удельной теплоте пожара Рис. 61. Измене ше среднеобъемных температур в помещении при раз-, личной <a href="/info/153155">удельной теплоте</a> пожара
Рис. 2.2. График для определения среднемолекулярной температуры кппения нефтепродуктов по среднеобъемной температуре кипения и углу наклона кривой стандартной разгонки. Рис. 2.2. График для определения среднемолекулярной <a href="/info/1531476">температуры кппения</a> нефтепродуктов по среднеобъемной температуре кипения и углу <a href="/info/325226">наклона кривой</a> стандартной разгонки.
    Эти закономерности позволяют определять характер изменения среднеобъемных температур в производственном помещении и на их основе разрабатывать меры пожарной безопасности, такие, как безопасная эвакуация обслуживающего персонала, безаварийная работа технологического оборудования, требуемая огнестойкость строительных конструкций зданий и т. п. [c.122]

    Проведено экспериментальное исследование теплопроводности жидких сланцевых продуктов методом нагретой нити при одновременном определении других физико-химических свойств (плотности, вязкости, теплоемкости, в зависимости от температуры, среднеобъемных температур кипения и молекулярного веса). [c.268]

    Среднеобъемную температуру кипения топлива / р.о часто используют для нахождения характерной вязкости и теплоемкости жидкого топлива. Из А .о определяют с помощью поправок (рнс. 3.3) [126] среднюю температуру разгонки <ср. [c.101]

    Этот режим изменения среднеобъемной температуры принят в результате изучения натурных пожаров, развившихся пожаров (т > 5 мин), когда начинкой являются твердые сгораемые материалы, имеющие удельную теплоту пожара 0,29 МВт/м (теплота сгорания 20,9 МДж/кг, удельная скорость сгорания 13,9-10 кг/(м -с). Изменение среднеобъемных температур в по-мещении при различной удельной теплоте пожара представлено на рис. 61. [c.117]

    Характер изменения температур в помещении, оборудованном установкой АТП, представлен на рис. 62. Область развивающегося пожара (область I, рис. 62) ограничивается среднеобъемной температурой, не превышающей 250 °С. Вследствие недостатка воздуха на горение температура несколько снижается (кривая 1) и лишь после того, как разрушится остекление оконных проемов (область II), температура начинает повышаться по кривой температура — время (кривая 2), описываемой уравнением (6.2). [c.120]


    Максимальные среднеобъемные температуры в помещении и продолжительность нарастания температуры для зданий, оборудованных автоматическими установками тушения пожаров, приведены на рис. 64. [c.122]

    Среднеобъемная температура при фактическом пожаре зависит от удельной теплоты пожара до, площади пожара Ри, объема помещения W и скорости снижения температуры Vt при работе установки АТП. Время эвакуации в зависимости от среднеобъемной температуры, равной 70 °С, для различных величин до, п и может быть определено из формулы (6.8), Результаты опытов [c.128]

    Метод расчета продолжительности эвакуации людей по среднеобъемной температуре может быть использован только для помещений, имеющих небольшую высоту (до 4,8 м), так как, если Лй ф 0,5 Я, расчет дает большую погрешность. [c.129]

Рис. 68. Продолжительность эвакуации т, рассчитанная по среднеобъемной температуре при = 0. Рис. 68. <a href="/info/935779">Продолжительность эвакуации</a> т, рассчитанная по среднеобъемной температуре при = 0.
    Бесперебойность работы технологического оборудования в случае возникновения пожара в промышленном здании может быть достигнута выбором режима работы установки АТП, при котором не создается критических температур. За критическую температуру в данном случае может быть принята допустимая среднеобъемная температура в помешении [см. формулу (6.8)], допустимая температура в какой-либо точке здания, где раз-меш,ено наиболее опасное в пожарном отношении оборудование [см. формулы (6.8), (6.16) и (6.17)], или критическая температура на поверхности стенки технологического аппарата. Подобного рода задачи решаются при определении пределов огнестойкости строительных конструкций, методы расчета которых приведены ниже. [c.131]

    Подача средств тушения, обеспечивающих заданную скорость снижения среднеобъемной температуры, при нестандартном режиме развития пожара рассчитывается по формуле [47] [c.191]

    Для нефтяных фракций, стабильных газовых конденсатов и их фракций при наличии данных об относительной плотности р/ и среднеобъемной температуре кппения иип -ц = Ло+Л1 кИП+Л2(р4 °)  [c.196]

    Здесь Мв, Ми — масса твердого материала во внутреннем и наружном слоях Та, Тн — среднеобъемная температура внутреннего и наружного слоя  [c.115]

    На современном этапе знаний весьма перспективной является идея А. Н. Плановского [87] для разработки инженерных методик расчета адсорбционных процессов. Суть ее заключается в рассмотрении массообменных процессов в системах с твердой фазой либо как тепловых, либо как массообменных, т. е. искусственно развязать уравнения системы (П.5.1). Учет влияния температурного поля на кинетику и динамику предлагается производить при помощи экспериментально полученных функций взаимосвязи между среднеобъемными температурой и концентрацией вещества в материале в условиях, приближенных к условиям работы проектируемого аппарата. [c.240]

    Вычисляем время сушки материала во второй ступени и т. д. Общее время сушки материала от до Q, очевидно, равно 2 /-Возможность расчетов процессов конвективной сушки по уравнениям вида (16.41) и (16.42) была показана на примере сушки типичного капиллярнопористого тела — гипса. На рис. 16-17 приведена зависимость коэффициента массопроводности от среднеобъемной влажности материала при температуре сушки ЗО"" С. [c.426]

    При небольшом развитии пожара в кабельных сооружениях или невозможности подачи воздушно-механической пены применяют распыленную воду (она является эффективным средством тушения кабельных коммуникаций и широко используется в установках автоматического пожаротушения). Подаваемая в объем помещения распыленная вода способствует снижению среднеобъемной температуры и осаждению твердых частиц продуктов сгорания. При тушении пожаров в вертикальных кабельных шахтах эффективным является подача воды сверху стволом с насадками НТР-5 или НТР-10. Угол распыла позволяет полностью орошать сечение шахты. Огнетушащая эффективность распыленной воды значительно повышается при использовании смачивателей. При подаче распыленной воды из ручных стволов в объем кабельного тоннеля температура на позиции пожарного резко возрастает и достигает критических значений, что обусловлено быстрым перемешиванием продуктов горения. При подаче воздушно-механической пены происходит неполное заполнение объема помещения, поскольку образуются газовоздушные пробки, к тому же пена имеет хорошую электропроводность. [c.379]

    Значение среднеобъемной температуры определялась из предположений, что поток можно условно представить в виде суммы потоков (слоев) в коаксиальных цилиндрах и что внутри каждого из них устанавливается одна и та же температура. Тогда [c.65]

    С ростом скорости размеры ядра температурного поля увеличиваются, а влияние температуры пристеночного слоя (при постоянной температуре стенки) на среднеобъемную температуру снижается. С уменьшением скорости диаметр ядра невозмущенного потока убывает и пристеночный слой уже оказывает значительное влияние на С уменьшением скорости параметр ф при прочих равных условиях снижается. При малых скоростях разница между среднеобъемной температурой и температурой ядра потока о становится больше. [c.65]


    Молекулярную массу можно определить графически по плотности и среднемолекулярной температуре кипения (рис. 2.1), а также (рис. 2.2) в зависимости от среднеобъемной температуры кипения [c.19]

    Процесс охлаждения пищевых продуктов условно рассматривается как отвод теплоты от тела, в котором отсутствуют внутренние источники теплоты. В этом случае теплота, отводимая от продукта при охлаждении 0 (кДж), представляется как произведение массы продукта С (кг) на его удельную теплоемкость со [кДж/(кг К)] и на разность начальной и конечной (°С) среднеобъемных температур [c.894]

    Рнс. 4.2, Зависимость цетанового числа от плотности и среднеобъемной температуры кипении. [c.169]

    Рис, 4.3. Зависимость дизельного индекса от характеризующего фактора и среднеобъемной температуры кипения. [c.169]

    В промышленности применяют два метода замораживания мяса после его охлаждения до среднеобъемной температуры = h 4°С — двухфазный метод одно-фазный когда мясо в парном состоянии. При этом процесс замораживания резко интенсифицируется, что дает существенный техникоэкономический эффект. [c.131]

    Для Программного охлаждения основным вопросом, требующим решения, является определение зависимости изменения скорости движения воздуха во времени, при котором достигается заданная среднеобъемная температура продукта, а температура поверхности не опу-скае с/т ниже —1,5°С, при этом значения времени охлаждения и естественной убыли мяса становятся минимальными. [c.135]

    Выход фракций Д 1, Дяз и т. д. может быть выражен в массовых, мольных или объемных долях (процентах),и соответственно величины средней температуры кипения будут среднемассовая (/ср), среднемольная (/ ср) и среднеобъемная (/°р). [c.102]

    Для нефтяных фракций можно воспользоваться фафиком, приведенным на рис. 3.9 Г р и Ркр определяют по среднеобъемной температуре кипения фракции, ее относительной плотности и уклону кривой фракционного состава. [c.118]

Рис. 1-34. Зависимость полюса фазовой диаграммы (Рр и от среднеобъемной температуры смеси /ср.об. и тангенса угла наклона кривой стандартной разгонки аГОсТ Рис. 1-34. Зависимость полюса <a href="/info/2787">фазовой диаграммы</a> (Рр и от среднеобъемной температуры смеси /ср.об. и тангенса угла наклона <a href="/info/1454397">кривой стандартной разгонки</a> аГОсТ
    Установки АТП классифицируются в зависимости от действия. Установки кратковременного действия тушат пожар и среднеобъемная температура в помещении снижается со скоростью не менее чем 30°С/мин [продолжительность действия до 15 мин, инерционность (продолжительность пуска) до 0,5 мин] установки средней продолжительности действия — со скоростью не менее чем 15°С/мин (продолжительность действия до 30 мин, инерционность до 1 мин) и установки длительного действия (типа спринклерно-дренчериого оборудования) — со скоростью 8°С/мин (продолжительность действия до 1 ч, инерционность до 2 мин). [c.122]

Рис. 64. Максимальные значения среднеобъемных температур и продолжительность нарастания температуры в помещении, оборудованном устаяовкой АТП Рис. 64. <a href="/info/263061">Максимальные значения</a> среднеобъемных температур и продолжительность нарастания температуры в помещении, оборудованном устаяовкой АТП
    При быстром одностадийном охлаждении мяса в зависимости от скорости движения воздуха и способа отвода теплоты температура поверхности полутуши через 5—10 ч становится на 2—4Т выше температуры воздуха в камере. Этому периоду и соответствуют наибольшие (80%) потери мяса от усушки. Поэтому для их уменьшения целесообразно интенсифицировать теплообмен путем снижения температуры и увеличения скорости движения воздуха, но только до момента времени, когда поверхность достигает температуры замерзания. При этом для предохлаждения необходимо выбирать оптимальную плотность теплового потока, так как чем интенсивнее отвод теплоты от продукта, тем меньше время стадии предохлаждения и тем более высокой останется среднеобъемная температура продукта. При последующем охлаждении необходимо будет отводить больше теплоты, что вызовет увеличение продолжительности процесса и усушки продукта. [c.129]

    Более совершенная технологическая схема холодильной обработки мяса (рис. Vn.8) предусматривает применение методов интенсификации процессов созревания мяса, например за счет его обработки электрическим током — процесс электростимулирования. Эта технология, как и предыдущая, использует предварительное охлаждение (но с более выстой температурой воздуха) для получения среднеобъемной температуры мяса ly = Ф12° С. .. 4 20° С, при которой полагается разделывать полутуши на отруба и формировать блоки. Полученные блоки укладывают в контейнеры либо в картонную, металлическую, полиэтиленовую тару и перемещают в камеры или аппараты для доохлаждения и замораживаиия. При этом можно увеличить удельную загрузку камер или туннелей доохлаждения и замораживания в 2,5—3 раза (700 —800 кг/м ). При упаковке мяса практически исключают его усушку в процессе холодильной обработки и хранения. Вместимость камер хранения охлажденного и замороженного мяса при загрузке контейнерами увеличивается почти в два раза. Режимы холодильной обработки для новой технологии остаются прежними. [c.132]

    При расчетах в процесс предварительного замораживания включают предварительное охлаждение и часть процесса замораживания. В конце предварительного замораживания толщина замороженного слоя мяса на поверхности небольшая, а среднеобъемная температура может быть выше криоскопической. [c.137]


Смотреть страницы где упоминается термин Температура среднеобъемная: [c.72]    [c.72]    [c.116]    [c.118]    [c.118]    [c.128]    [c.128]    [c.129]    [c.129]    [c.129]    [c.195]    [c.425]    [c.379]    [c.65]    [c.11]   
Пожаротушение на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности Изд2 (1979) -- [ c.147 ]

Противопожарная защита открытых технологических установок Издание 2 (1986) -- [ c.145 , c.155 ]

Расчет и проектирование систем пожарной защиты (1977) -- [ c.42 , c.56 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте