Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Излучение тепла

    Полный коэффициент теплоотдачи газообразных продуктов сгорания. Тепло, сообщаемое газообразными продуктами сгорания поверхностям нагрева, передается за счет теплопроводности, конвекции и излучения. Тепло, сообщаемое теплопроводностью и конвекцией, вычисляется согласно фор.мула.м, которые приведены в соответствующих главах настоящего труда. [c.152]


    Материал, форма и размер тигля и подставки под тиглем имели весьма -большое значение при определении выхода летучих веществ на горелке, так как в этих условиях все указанные факторы влияют на интенсивность охлаждения тигля за счет излучения тепла в окружающую среду. [c.117]

    Работа двигателя на холостом ходу. Трудности пуска горячего двигателя могут наблюдаться при повторном пуске двигателя, остановленного после длительной работы с большой нагрузкой. При остановке двигателя вентиляция подкапотного пространства прекращается и за счет излучения тепла от двигателя карбюратор может нагреться до весьма высоких температур. При этом бензин будет испаряться в поплавковой камере и всех каналах карбюратора. Далее, в зависимости от конструкции карбюратора, пары бензина собираются в карбюраторе и выдавливают жидкий бензин во впускную систему или пары бензина попадают в смесительную камеру карбюратора и во впускную систему, или непосредственно в атмосферу. [c.213]

    Если пренебречь излучением тепла, то сумма перечисленных выше трех слагаемых будет равна скорости накопления тепла твердой фазой, т. е. [c.180]

    Следует помнить, что состояние и тип поверхности могут значительно влиять на процесс поглощения или излучения тепла, особенно на открытом воздухе. [c.168]

    В уравнениях (41) и (42) Зо обозначает так называемую эквивалентную черную поверхность радиационной секции, определяемую как абсолютно черная поверхность, которая поглощает то же количество излученного тепла при температуре газов Тр, как и действительная поверхность при температуре Та. [c.81]

    Лучистый теплообмен между двумя поверхностями зависит от излучательной способности теплой стенки и поглощательной способности холодной стенки относительно излучения теплой. Для серых поверхностей обе величины характеризуются степенью черноты соответствующей стенки. Для двух параллельных плоскостей или [c.107]

    Под печи теряет тепло через футеровку на улицу столь мало, что поступление тепла от раскаленного зажигательного цилиндра и сверху - от дымовых газов горячих зон и излучение тепла обратно балансируют era температуру на уровне весьма близком к температуре горячих газов под ним. Такое динамическое равновесие, близкое по своим температурам, означает, что существенных тепловых потоков между подом и его соседями ожидать нельзя. Обоснованно определить теплообмен в таких условиях очень сложно, да и расчет такой внес бы уточнения в целом лишь в долях процента. [c.100]


    Если предположить, что, как и в случае формования волокна, температура изменяется в направлении г и что у внутренней стенки не происходит никакой теплопередачи, а у внешней стенки имеет место конвекция и излучение тепла, то из энергетического баланса следует  [c.570]

    Прибор (рис. 67) состоит из металлического закрытого тигля 1, который помещается в чугунную ванну 2, а последняя в свою очередь окружена латунной рубашкой 3. Такое устройство предохраняет ванну от излишнего излучения тепла. Тигель с внутренней [c.207]

    Из примера видно, что при изменении скорости ветра от 1 до 2,1 м/ сек температура пламени бензина повышается на 70°. Это влечет за собой увеличение интенсивности излучения тепла от пламени на свободную поверхность жидкости. Жидкость получает часть тепла от стенки резервуара. Эта часть может быть значительной, когда уровень жидкости в резервуаре ниже верхнего борта, а также когда пламя омывает стенку резервуара. [c.191]

    Анализ перераспределения переносимого излучением тепла между СО2 и НаО показывает, что с ростом влажности топлива перенос тепла излучением СО2 несколько снижается, а перенос тепла излучением Н2О резко возрастает. [c.40]

    Заслуживают внимания механические форсунки с разбросом топлива вращающимися устройствами. Форсунка одного из таких типов показана на рис. 40. Через полый вал 1 и изогнутую трубку 2 мазут поступает в быстровращающуюся распыляющую чашу 3, насаженную на этот же вал. С чаши мазут разбрасывается мелкими частицами, получающими криволинейное движение. Воздух поступает в топку через завихритель 4 и, приобретая вращательное движение в направлении, обратном вращению частиц топлива, хорошо с ним смешивается. Излучение тепла из топки на чашу способствует подогреву, частичному испарению и лучшему распылению мазута. Подробней эти форсунки описаны в гл. П1. [c.127]

    Тепловое излучение. При теплообмене излучением тепло распространяется в виде лучистой энергии. Выделяющееся тепло превращается в лучистую энергию, которая распространяется в пространстве, и в каком-нибудь другом месте полностью или частично превращается вновь в тепловую энергию. [c.280]

    Практические данные о стойкости хлорированных полимеров к радиоактивному излучению немногочисленны [122—124]. Лишь для ХСПЭ имеются данные об изменении свойств резин под действием радиации. Наиболее стойкими оказались смеси на основе хайпалона-40, содержащего 32—37% хлора и 0,8—1,2% серы. Тип вулканизующей группы и другие ингредиенты оказывают значительное влияние на стойкость резин на основе ХСПЭ к радиационному старению. При одновременном воздействии излучения, тепла и горячей воды (например, в сфере действия атомного реактора) оптимальной стойкостью обладают резины на основе ХСПЭ, вулканизованные оксидом свинца и содержащие компоненты с высокой радиационной стойкостью. [c.53]

    Чтобы защитить ремонтный персонал от излучения тепла, а также кладку от охлаждения, предусмотрены металлические щиты 10, которые обшиты слоем асбеста. [c.143]

    Термоизоляция колонок при помощи изоляционных материалов, например стеклянной ваты, асбеста, корковой крошки, магнезии и т. д., пригодна только для колонок большого диаметра и неприменима для обычных лабораторных колонок. Эффективность термоизоляции не удается повысить за счет увеличения толщины изолирующего слоя, так как одновременно увеличивается поверхность, а тем самым и излучение тепла. [c.234]

    Наиболее совершенным термоизолятором является вакуумированная рубашка. Вакуумированная рубашка эффективна, лишь начиная с вакуума 10 мм рт. ст., при котором средняя длина свободного пробега молекул газа становится соизмерима с расстоянием между стенками рубашки. Хорошим термоизолятором рубашка становится только при вакууме 10 мм рт. ст. [1] и ниже. При вакуумировании всю поверхность рубашки необходимо нагреть до 300—400 для удаления газов, адсорбированных на внутренних стенках. Однако и при глубоком вакууме происходят потери тепла за счет излучения. Эти потери в значительной степени удается уменьшить посеребрением внутренних стенок рубашки или, лучше, вкладыванием блестящей алюминиевой фольги. Посеребренная поверхность рубашки как изолятор менее эффективна, чем фольга, особенно при излучении тепла в радиальном направлении, так как в этом случае тепловое излучение падает на матовую внутреннюю поверхность и не отражается. Кроме того, непосредственный контакт серебряной поверхности со стенкой способствует нагреванию рубашки. [c.234]

    Собранные из таких элементов две противоположные стены печи с внутренней стороны образуют панели с многочисленными отверстиями каналов, из которых дымовые газы поступают в зону расположения змеевика печи. При этом происходит интенсивное излучение тепла поверхностью панелей обеих стен. Этот фактор, а также возможность регулирования теплоотдачи по высоте излучающих стен позволяют значительно интенсифицировать теплоотдачу радиантным трубам двухрядного змеевика, смонтированного между излучающими стенами, и повысить средние тепловые напряжения этих труб. [c.288]


    В результате внутримолекулярных перефуппировок под действием света, излучений, тепла и др., в присутствии кислот, оснований, катализаторов Фриделя - Крафтса происходит отщепление первичных атомов от боковых полимерных цепей с образованием сопряженных ненасыщенных связей в главных цепях [c.102]

    Закрыв кран 6, порошок хрома в спиральном капилляре нагревают до ярко-красного каления с помощью горелки, благодаря чему поглощаются остатки кислорода. Трубчатую печь устанавливают на участок 2, где находится лодочка, и нагревают хром до 700—850 С, причем с торцов печь должна быть хорошо теплоизолирована для предотвращения нежелательного излучения тепла в стороны (изоляция на рисунке не показана). По мере [c.1592]

    КОГО стекла, обмотанная снаружи нагревательной нихромовой проволокой. В этой трубке помещается тонкостенная пробирка 4 с образцом вещества и термометром. Для определения достаточно 0,5 г вещества. Перемешивание осуществляется при помощи петлеобразной мешалки вертикального действия или непосредственно термометром. Сначала вещество расплавляют, после чего дают ему медленно охладиться. Если излучение тепла слишком велико и падение температуры происходит слишком быстро, то можно включить слабый электрообогрев, регулируя силу тока реостатом. [c.207]

    Хотя охлаждение пара обычно оказывает менее вредное влияние, чем перегрев, но все же рекомендуется заполняемую паром часть прибора изолировать войлоком или асбестом или же каким-либо другим способом воспрепятствовать излишнему излучению тепла. [c.209]

    КИЙ стеклянный сосуд 5, наполненный парафиновым маслом, концентрированной серной кислотой или другой высококипящей бесцветной жидкостью. В центре верхней стенки сосуда имеется небольшое углубление, в которое вносят вещество и закрывают сверху покровным стеклом 4. Для измерения температуры служит термометр 3, находящийся в горле плоского сосуда. Применением такого прибора может быть в значительной степени предотвращено излучение тепла вниз через центральное отверстие. [c.267]

    Расчетные значения расхода топлива (в пересчете на условное) 227-215 г/(кВт-ч). Основные потери энергии,% в паротурбинном цикле - 25,6 на собственные нужды ЭЭС (включая нагрев воздуха) 9, с отходящими газами - 4,6, на излучение тепла в окружающую среду - 4,4 на преобразование постоянного тока в переменный - 2. При использовании тепла ЭЭС для теплоснабжения и теплофикации суммарный КПД ЭЭС превышает 80%. [c.124]

    Внутримолекулярные превращения происходят под действием физических факторов (излучения, тепла, света) или химических реагентов. При этом в отличие от полимераналогичных превращений химические реагенты, вызывающие внутримолекулярные превращения, не входят в состав полимерной цепи. К внутримолекулярным реакциям относится дегидратация, ангидризация, дегидрохлорирование, декарбоксилироваяие и др. Так, при дегидратации поливинилового спирта или при дегидрохлорировании поливинилхлорида получается поливинилен — полимер, содержащий систему сопряженных связей и обладающий полупроводниковыми свойствами  [c.88]

    При взвешивании разрешается пользоваться только боковыми дверцами шкафа весов, передняя стенка шкафа должна быть закрыта. Она защищает весы от выдыхаемого воздуха, содержащего углекислый газ и пары воды, а также от излучений тепла работающего. [c.97]

    Только при этом условии потерю прибором тепла в окружающую среду можно принимать равной нулю. В противном случае излучение тепла прибором приобретает заметную величину, которую, однако, нельзя учесть при подсчетах, в результате чего при определении теплоты сгорания неизбежна ошибка. [c.152]

    Сложный теплообмен. Главная проблема, которая возникает при решении инженерных задач теплопередачи, состоит в том, что приходится рассматривать сочетание двух или трех основных видов теплообмена. Например, при расчетах теплового потока от зданий принимают, что тепло, теряемое через конструкционные элементы здания, передается от внутренних поверхностей стен конвекцией и излучением. Тепло, передаваемое через различные элементы стенной панели, проходит воздушные прослойки посредством конвекции и излучения и затем рассеивается с внешней поверхности стены в окружающее пространство. Расчет конвективного теплообмена довольно сложен из-за необходимости рассмотрения условий движения воздушного потока около поверхности. [c.14]

    В случае когда температура слоя ниже 300 °С, Арго и мнт предлагают в формуле (I, 158) не учитывать слагаемое, относящееся к излучению тепла, и пользоваться упрощенным уравнением [c.64]

    В нромышлеииых аппаратах различные способы передачи тепла сопутствуют друг другу. Так, нагрев нефтепродукта в трубчатой печи связа с излучением тепла от нагретых продуктов сгорания к сте[п<е трубы, передачей тепла теплопроводностью через стенку трубы и выиужде(пюй конвекцией внутри трубы. [c.150]

    Печп с многорядным расположением труб снабжают факельными горелкамп пламенного горения. В одно- и двухрядных печах реакционные трубы обогреваются в основном за счет излучения тепла раскаленными стенами печи. Для этого стены печи выкладывают пз горелок беспламенного горения или направляют пламя на стены печи. Имеются печи с двухрядным расположением труб, но снабженные горелками пламенного горения. [c.141]

    Из проведенного анализа следует, что размещение радпа 1тных труб в три и большее число рядов является нецелесообразным, так как третий п последующие ряды труб смогут поглотить только небольшую часть излученного тепла. [c.448]

    На рис. 20. 51 представлена двухкамерная вертикальная печь прямоугольного сеченпя с настильным пламенем. Характерной особенностью ОТОЙ почи являются наклонное расположение форсунок внизу печи, обеспечивающее соприкосновение факела с поверхностью порога, рагшещенного в середине камеры. При настильном пламени излучение тепла от раскаленной стенки более равномерно. В этих ночах большая часть радиантной поверхности составляет боково11 экран, близко расположотый к настильному пламени и [c.524]

    Наличие в пламени сажистых частиц (продуктов неполного сгорания топлива) вызывает его свечение, что связано с излучением тепла пламенем, приводящим к повьшхению температуры стенок камеры сгорания, их местному короблению и прогару. [c.49]

    Из-за излучения тепла аппаратами и газоходами в отделении абсорбции летом может быть слишком жарко. Поэтому, а также в связи с возможностью случайного выделения аммиака цех абсорбции должен иметь хорошую вентиляцию и легко открьшающиеся окна. [c.118]

    Серьезную опасность для человечества таят в себе даже сравнительно небольшие отклонения в его среде обитания. Так, огромные выбросы углекислого газа в атмосферу наряду с постоянным сокращением площади лесов, регенерирующих кислород из СОг, приводят к т. н. парниковому эффекту, заключающемся в уменьшении излучении тепла нашей планетой в космос. Это связано с меньшей прозрачностью углекислого газа для инфракрасных лучей по сргшнению с азотом и кислородом. Это может привести к потеплению климата планеты на несколько градусов, что чревато растоплением ледников арктических зон и затоплению огромных территорий суши. [c.58]

    Дело 1) том, что отвод тепла зависит от градиента температуры. Наибольший перепад температур по высоте слоя имеет место на участке, непосредственно прилегающем к колосниковой решетке, от начала зоны горения до температурного максимума. Высота этого участка, равная, примерно, длине кислородной зоны, составляет 3—5 диаметров частицы угля и значительно меньше восстановительной зоны и тем более всей высоты I слоя топлива, расположенного на колосниковой решетке (рис. 99). Подсчеты Майерса [404[ показывают, что эффект излучения тепла от верхней границы простирается внутрь слоя только на короткое расстояпи (вследствие экранирования друг другом частиц топлива). Только при небольшой высоте слоя топлива приходится считаться с отводом тепла по направлению к верхней границе слоя. Отводом тепла в поперечном направлении, к стоикам шахты также можно пренебречь по сравнению с отводом тепла в сторону колосниковой решетки. [c.390]


Смотреть страницы где упоминается термин Излучение тепла: [c.307]    [c.135]    [c.629]    [c.94]    [c.157]    [c.77]    [c.285]    [c.293]    [c.303]    [c.156]    [c.77]    [c.169]   
Основы технологии органических веществ (1959) -- [ c.35 , c.366 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Часть 2 Издание 2 (1938) -- [ c.0 ]

Основы технологии органических веществ (1959) -- [ c.35 , c.366 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте