Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Температура стенок

    Основное оборудование. Реактор с аксиальным вводом сырья сверху вниз. Корпус выполнен из углеродистой стали. Для защиты от коррозии и поддержания температуры стенок не выше 150 °С корпус реактора с внутренней стороны покрывают армированной жароупорной торкрет-бетонной футеровкой. Внутренние детали реактора изготовлены из легированных сталей. Диаметр реактора 2600 мм. [c.50]


Рис. IX.10. Геометрические места точек с максимальной температурой в трубчатом реакторе при постоянной температуре стенки. Рис. IX.10. Геометрические места точек с <a href="/info/14241">максимальной температурой</a> в <a href="/info/24304">трубчатом реакторе</a> при <a href="/info/94875">постоянной температуре</a> стенки.
    Адиабатический реактор (глава VIII) Реактор с постоянной температурой стенки Секционно- изотерми- ческий реактор Прямо- и иротиво-точный реакторы [c.254]

    Возникновение и интенсивность детонации в поршневых бензиновых двигателях определяют скоростью химических реакций пред-пламенного окисления углеводородов и временем, в течение которого эти реакции могут протекать. Скорость химических реакций пред-пламенного окисления зависит от химического состава топлива, от состава горючей смеси (а), а также от давления и температуры. Температура и давление смеси в цилиндре двигателя зависят от температуры и давления воздуха на впуске, степени сжатия, температуры стенок камеры сгорания, поршня и клапанов, а также степени завихрения воздуха в цилиндре, определяющей величину теплоотдачи в стенки. Возникновение детонацион-ного сгорания зависит от ряда конструктивных факторов (размеров и формы камеры сгорания, места расположения свечей и др.). [c.98]

    Проблему чувствительности реактора можно проиллюстрировать с помощью нескольких примеров, данных Амундсоном и Билоусом (см. библиографию на стр. 303) для реактора, охлаждаемого независимым теплоносителем, при постоянной температуре стенки Мы не будем переходить, как в разделе IX.6, к безразмерным переменным, а используем непосредственно систему уравнений  [c.281]

    Физические параметры определяются при средней температуре пограничного слоя (среднеарифметическая температура стенки и жидкости) определяющим размером является диаметр трубопровода й. [c.57]

    Формула (121) применима для температуры газов I = 400 +-Ч- 800° С, температуры стенки 0 = [c.129]

    В работе [46] предложена упрощенная модель пристенной теплоотдачи в зернистом слое. Особенностью коэффициента пристенного теплообмена в зернистом слое является то, что он отнесен к Д/ст — разнице температуры стенки и температуры, полученной экстраполяцией профиля температуры в слое на стенку [48]. Таким образом, дополнительное термическое сопротивление конвективному теплопереносу в пристенной зоне относится к бесконечно тонкой пленке на стенке коэффициент определяется как величина, обратная этому термическому сопротивлению. Разница температур Д ст вызывает дополнительный тепловой поток между стенкой и зернами, прилегающими к ней. При рассмотрении этого потока приходится отказаться от модели слоя как квазигомогенной среды и учитывать, что движущая разница температур в этом случае больше Д/ст, так как зерна имеют конечные размеры. Поскольку должен быть отнесен к Д/ст, то из термического сопротивления теплопереносу между стенкой и зернами нужно вычесть термическое сопротивление общему потоку теплоты у стенки в полосе шириной 0,5 (от стенки до центров первого ряда зерен).- В соответствии с этим получена формула [46] [c.128]


    Температура стенки трубы, °С [c.106]

Рис. IX.15. Чувствительность трубчатого реактора к температуре стенки. Рис. IX.15. <a href="/info/1462787">Чувствительность трубчатого реактора</a> к температуре стенки.
    М — разность между температурой стенки и температурой насыщенного пара в °С г — скрытая теплота испарения воды при температуре насыщения в ккал/кг  [c.83]

    Пример 9. Требуется рассчитать коэффициент теплоотдачи глицерина 87%-ной концентрации, протекающего по трубкам трубчатого нагревателя. Глицерин нагревается паром от 20 до 100°С (средняя температура 60° С). Средняя температура стенки 120° С. Скорость течения в трубках 0,012 м/сек. Диаметр трубок нагре- [c.58]

    Последние две причины, а также неравномерное распределение газо-сырьевой смеси по потокам, которое наблюдается в основном при значительном снижении производительности установки, приводят к образованию кокса в трубках змеевиков. Расчеты показали, что пленка кокса толщиной 2 мм повышает температуру стенки трубы на 110—170 °С при теплонапряжениях 23 300—35 000 Вт/м . В результате температура стенки трубы может повыситься до 800 С (против принятой в проекте 550—570 °С), и труба прогорает. [c.142]

    V = 1400 кг/м -, р = 142 кг-сек 1м Ср = 0,23 ккал/кг °С л, = 4,5 10 кг-сек/.м Л = 0,14 ккал/м-час° С Р=10-Ч/°С Дi=15° (вода 28,5° С трихлорэтилен 57,5° С температура стенки приблизительно равна 42° С)  [c.74]

    Температура стенки в С Средняя температура нагреваемой воды в С [c.39]

    Перегрев пара. При изучении теплоотдачи насыщенного пара следует различать два случая. Если температура стенки выше температуры насыщения пара при данном давлении, то пар не будет конденсироваться, т. е. наблюдается обычное явление теплоотдачи газа (или перегретого пара) к стенке. Если температура стенки ниже, чем температура насыщения пара, то наступит явление конденсации. Однако в данном случае имеет место другое явление, чем наблюдаемое в случае насыщенного пара. При пере- [c.90]

    Для материалов, указанных в табл. 4.1 и 4.2, при темпертурах стеиок, имеющих отрицательные значения, нормативные допускаемые напряжения следует принимать такими же, как и при температуре 20° С. При расчетной температуре сте] ки ниже 200° С стали марок 12Х.М, 12МХ и 15 ХМ (табл. 4,1) не рекомендуется применять. При прнмене 1ии. материалов, ие указанных в табл. 4.1 и 4.2, тли при отсутствии в этих таблицах значений для нужной расчет-10Й температуры, нормативные допускаемые напряжения он еде-ляют следующим образо.м  [c.152]

    Средняя температура стенки 250° С. Средняя температура газа---= 335° С. [c.62]

    По данным Меркеля и Стендера, отнощение количества тепла ( п, выделяемого при конденсации перегретого пара, к количеству тепла, выделяемого при конденсации насыщенного пара при том же давлении и при той же температуре стенки, определяется соотнощением [c.91]

    Условием нормальной работы ребристых теплообменников является хороший контакт между основанием ребер и стенкой трубки, обеспечивающий равенство температур стенки и основания реб- [c.200]

    Значения всех теплофизических констант, подставляемых в эту формулу, следует брать при температуре стенки, за исключением [c.95]

    Тср-ст — средняя температура стенки поверхности нагрева согласно определению, данному на стр. 145, в °К  [c.151]

    Температуру стенки определяют расчетом, пользуясь следующими соотношениями тепло, передаваемое от горячего теплоносителя [c.161]

    Произво/иггельпосрь колонны 1360 т/сут, рабочее давление 32 МПа, максимально допустимая температура стенки корпуса 250° С, емкость корпуса (геометрическая) 96,6 м общая высота 31,45 м, масса колоипь[ (с пасадкон) 510 т. [c.52]

    Если известны аь 02 и k, то можно достаточно точно определить температуру стенки. Температурные напоры со стороны горячей и холодной жидкости выражаются, как [c.162]

    Отложения на стенках вызывают увеличение термического сопротивления стенок и приводят тем самым к ухудшению теплопередачи к жидкости. Следствием этого является уменьшение отвода тепла и повышение температуры стенки в соответствующем месте. [c.268]

    Наиболее остро стоит вопрос внедрения рулонной стали новых марок для изготовления корпусов аппаратов, работающих при температуре стенки до 300 " С, взамен стали марки 10Г2С1 с шириной полосы 1500 мм. При внедрении рулонных сталей новых марок для изготовления оборудования высокого давления наряду с обеспечением надежности его работы увеличенпе стоимости рулонной стали будет компенсировано снижением массы и трудоемкости изготовления оборудования. [c.62]

    Расчет отношения Bip/Bix по этим формулам в соответствии с зависимостями по теплопроводности и пристенной теплоотдаче, рекомендованными в разделах IV. 3 (стр. 123) и IV. 4 (стр. 138), показал, что при ХоДг=Ю и Rea = 10—1000 В1г/В1т=1,0—0,4. Таким образом, в этом интервале Реэ температура зерен ближе, чем температура газа, к температуре стенки трубы. Однако, этот результат сильно зависит от величины ст. [c.170]


    Опыты проводились при давлении 1—9 ата и тепловой нагрузке 30 000—162 000 ккал/м час при температурном цапоре 13,6— 170° С. Результаты сравнивались с данными, полученными при испытаниях с водой, проведенных приблизительно в аналогичных условиях. Температура стенки трубки в нижнем конце во время опытов с дифенильной смесью не превыщала 508° С. [c.120]

    Толщина теплового пограничного слоя в процессах, связанных с теплопереносом от теплоотдающей (теплопоглощаю-щсй) стенки (8х), отсчитывается от границы поверхности стенки, и в нем наблюдается быстрое изменение температуры от температуры стенки (Гст) до температуры в объеме жидкости (Гоб). [c.157]

    Мегаллохрафическим исследованиям сварных швов подвергаю детали аппаратов, работающих в тяжелых условиях, например, при температуре стенки более 450 °С или давлении более 5 МПа, а также дет ши из сталей, склонных к воздушной закалке, межкристаллитной коррозии, в соответствии с техническими условиями. Нормазивы данного вида контроля рассматриваются в специальных регламентах [37] и стандартах (ГОСТ 3242-81). [c.285]

    Пример 8. Требуется вычислить коэффициент теплоотдачи от содержимого к стенке охлаждающего змеевика при нитровании толуола на мононитротолуол в нитрационном котле диаметром 900 мм. Процесс ведется таким образом, чтобы температура в котле не превышала 35° С. Содержимое котла перемешивается пропеллерной мешалкой диаметром 300 мм, которая вращается со скоростью 150 об/мин. Теплофизические константы содержимого котла, в котором имеется 75% H2SO4, при температуре 35° С X = 0,343 ккал/ж час° С >-ст (при температуре стенки 24° С) =8,6 спз ц (при температуре содержимого котла 35° С) = = 6,5 спз Ср = 0,45 ккал1кг°С у = 1665 кг/м . [c.55]

    Пример 20. Для проектирования воздушных конденсаторов на дистиляцион-ной станции глицерина требуется определить коэффициент теплоотдачи а конденсирующихся глицериновых паров к стенкам вертикальных кондеисаторов. Теплота парообразования г=170 ккал/кг у=П75 кг/м /. = 0,26 ккал/м час Конденсация происходит в вакууме при температуре приблизительно 100—120 С. j. = 0,001 кг сек/м -, высота охлаждающей стенки (задано Н = 0,455 м средняя температура пара t = 135° С средняя температура стенки t 25° С  [c.98]


Смотреть страницы где упоминается термин Температура стенок: [c.74]    [c.151]    [c.151]    [c.151]    [c.151]    [c.152]    [c.138]    [c.6]    [c.38]    [c.38]    [c.41]    [c.44]    [c.64]    [c.78]    [c.91]    [c.120]    [c.151]    [c.176]   
Смотреть главы в:

Основные процессы и аппараты химической технологии Часть 2 Издание 2 -> Температура стенок

Нагревательные элементы реакционных аппаратов -> Температура стенок


Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 6 (1955) -- [ c.328 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Стевны

Стейси



© 2025 chem21.info Реклама на сайте