Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Способы передачи тепла

    Классификация трубчатых печей. По способу передачи тепла потоку сырья трубчатые печи можно разделить на три группы конвекционные, радиантно-конвекционные и радиантные. [c.190]

    Нагревание острым паром. Наиболее простым способом передачи тепла является нагревание острым паром, т. е. паром, который [c.340]

    На установках АВТ продукты, выходящие из ректификационных колонн, имеют довольно высокие температуры, например на АТ —от 100 до 300 °С, а на ВТ —от 300 до 400 °С. Использование тепла этих горячих продуктов целесообразно с точки зрения эко номии топлива на нагрев сырья н экономии воды на охлаждение этих продуктов до температур, безопасных при их транопортиро-вании и хранении. Целесообразность регенерации тепла потока зависит от конкретных условий. Теплообменные аппараты классифицируют в зависимости от назначения (теплообменники, конденсаторы, холодильники, кипятильники, испарители), способа передачи тепла (поверхностные и смешения), а также от конструктивного оформления (кожухотрубные жесткой конструкции с плавающей головкой, с и-образными трубками погружные змеевиковые, секционные оросительные типа труба в трубе конденсаторы смешения с перфорированными полками, с насадкой воздушного охлаждения горизонтального, шатрового, зигзагообразного, замкнутого типа рибойлеры с паровым пространством с плавающей головкой, с и-образными трубками). Погружные и оросительные теплообменные аппараты применяют в качестве конденсаторов и холодильников. Кожухотрубные аппараты можно использовать как конденсаторы, холодильники, теплообменники по конструкции они мало различаются. Такие теплообменные аппараты обеспечивают более интенсивный теплообмен при меньшем расходе металла на единицу теплопередающей поверхности, чем аппараты погружного типа, что обусловило широкое их использование. В последнее время в качестве конденсаторов и холодильников широко используют аппараты воздушного охлаждения. [c.70]


    СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛА [c.88]

    Теплопередача. Тепловой баланс, выраженный уравнением (15.1), не содержит членов, определяющих размеры градирни. Если рассматривать градирню как совокупность насадок, в которых тепло передается через поверхность водяной пленки, а площадь последней зависит от расходов воды и воздуха и от геометрии насадки, то следует учитывать два способа передачи тепла воздуху обычную теплоотдачу при конвекции и теплоотдачу при испарении. Оказалось, что интенсивность отдачи тепла испарением с поверхности водяной пленки аналогична коэф< )ициенту теплоотдачи конвекцией, так как обе эти величины зависят от ско])ости, с которой происходит перемешивание топкого слоя газа, непосредственно примыкающего к поверхности теплообмена, с основным потоком воздуха, проходящим над этой поверхностью. Экспериментальные данные показывают, что коэффициент теплоотдачи испарением приблизительно равен коэффициенту теплоотдачи конвекцией Н, делеппому на теплоемкость воздуха [3], т. е. что коэффициент теплоотдачи при испарении может быть приблизительно выражен зависимостью К = Ь1ср. [c.297]

    Теплопередача через какую-либо стенку от более нагретого теплоносителя к другому, более холодному теплоносителю, является относительно сложным явлением. Если взять, например, трубный пучок испарителя, который обогревается дымовыми газами, то налицо имеется три элементарных способа передачи тепла, которые рассматриваются в качестве основных. Тепло дымовых газов передается к трубкам пучка посредством теплопроводности, конвекции и излучения. Через стенки трубок тепло передается только посредством теплопроводности, а от внутренней поверхности трубки- к [c.19]

    СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛА И ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ [c.149]

    Существуют печи, отличающиеся по способу передачи тепла (радиантные, конвекционные, радиантно-конвекционные), по количеству топочных камер (однокамерные и многокамерные), по способу сжигания топлива (печи с пламенным и беспламенным горением), по типу облучения труб (с односторонним и двусторонним облучением), по числу потоков нагреваемого сырья (одно-, двух-, многопоточные), по форме камеры сгорания (цилиндрические, коробчатые и т. д.), по расположению труб змеевика (печи с горизонтальным и вертикальным расположением труб). Схемы основных типов трубчатых печей приводятся на рис. 24. [c.140]

    V. ТЕПЛОНОСИТЕЛИ И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛА В АППАРАТАХ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ [c.249]

    В зависимости от способа передачи тепла различают две основные группы теплообменников  [c.22]


    Реакторы можно классифицировать также в зависимости от других параметров, например, природы и числа реагентов, метода из контактирования, характера процесса (адиабатический или изотермический), способа передачи тепла и т. д. [c.30]

    По способу передачи тепла от одной среды к другой теплообменные аппараты делят на поверхностные и смешения. В поверхностных теплообменных аппаратах среды, участвующие в теплообмене, разделены стенкой из теплопроводного материала, в теплообменных аппаратах смешения среды перемешиваются. [c.159]

    Необходимо отметить, что каждый из перечисленных способов передачи тепла отдельно почти не встречается в практической работе, а в большинстве случаев один вид теплообмена сочетается с другим. Так, например, в трубчатой печи тепло дымовых газов передается экранам труб и стенкам топочной камеры одновременно путем излучения и конвекции. В кладке печи и стенках труб змеевика тепло передается путем теплопроводности, а от стенок печи в топку путем излучения и конвекции одновременно. Таким образом, теплопередача представляет собой довольно сложный процесс. [c.49]

    Раствор сгущается плавно — от первоначальной до нужной вязкости. В этих аппаратах условия для теплообмена лучше, чем в циркуляционных, так как физико-химические параметры (вязкость, теплопроводность, поверхностное натяжение), па которые оказывает влияние способ передачи тепла на участках, где происходит нагрев, изменяются более равномерно. [c.119]

    Общепринятым и наиболее характерным признаком для классификации теплообменных аппаратов является их назначение нагрев, охлаждение, конденсация, испарение жидкостей, газов или нх смесей. При более подробной классификации учитываются также способ передачи тепла от одной среды к другой, конструктивные особенности аппаратов и пр. В зависимости от способа передачи теплоты теплообменники делятся на аппараты смешения, в которых процесс обмена происходит при непосредственном контакте сред, и на поверхностные аппараты, в которых передача осуществляется с использованием тепловоспринимающих и теплоотдающих поверхностей. [c.342]

    Реакторы с нагреванием п охлаждением через внутренний змеевик илп пучок труб в реакционном пространстве. Реакторы с внутренним змеевиком (рис. 1Х-15, а, б), введенным в реакционную массу, имеют несложную конструкцию. Этот способ передачи тепла [c.363]

    По способу передачи тепла различают следующие типы теплообменных аппаратов  [c.423]

    Существуют различные конструкции трубчатых печей, отличающихся способом передачи тепла, количеством и формой топочных камер, числом секций (камер) в зоне радиации, относительным расположением осей факела и труб, способом сжигания топлива, типом облучения труб, числом потоков нагреваемого продукта, расположением конвекционной камеры относительно радиантной, длиной радиантных и конвекционных труб. [c.504]

    Применительно к нефтегазоперерабатывающей промышленности теплообменные аппараты классифицируются по способу передачи тепла и назначению. [c.566]

    По способу передачи тепла теплообменные аппараты делят на поверхностные и смесительные. В поверхностных аппаратах рабочие среды обмениваются теплом через стенки из теплопроводного материала, а в смесительных аппаратах тепло передается при непосредственном перемешивании рабочих сред. [c.136]

    В зависимости от способа передачи тепла аппараты делятся на следующие фуппы. [c.566]

    I. В зависимости от способа передачи тепла. [c.528]

    По способу передачи тепла нагреваемому сырью печи делят на конвекционные, радиантно-конвекционные и радиантные. [c.346]

    В зависимости от способа передачи тепла аппараты можно разделить на следующие группы. [c.528]

    Способ передачи тепла от системы [c.290]

    В зависимости от способа передачи тепла нефтепродукту печи можно разделить на три осиовньев группы конвекционные, радиант-но-конвекционные и радиантные. [c.88]

    Все теплообменные аппараты по способу передачи тепла могут быть разделены на две большие группы поверхностные аппараты и аппараты смешения. В повфхностных тепло-обменных аппаратах передача тепла от одного теплоносителя к другому осуществляется с участием твердой сте.нки. Процесс теплопередачи в смесительных теплообменных аппаратах осуществляется путем непосредственного контакта и смешения жидких и газообразных теплоносителей. [c.7]

    Конструкции закалочно-испарительных аппаратов по способу передачи тепла от пирогаза к испаряющейся воде подразделяются па теплообмепные трубчатые аппараты и агрегаты, в которых передача тепла осуществляется через промежуточный теплоноситель. [c.90]

    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]

    В силу большого разнообразия трубчатых печей нх трудно классифицировать общепринятой системы классификацин пока еще нет. Однако имеется возможность классификации трубчатых печей по некоторым признакам например, печи нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности М0Ж Н0 подразделить по виду производства, технологическому назначению, способу сжигания топлива, способу передачи тепла, особенностям конструкции. Ниже приведена классификация печей по виду производства стабилизация нефти  [c.345]


    Независимо от способа передачи тепла между потоками теплообменивающихся сред в корпусе аппарата устанавливается более высокая температура чем окружающей среды 4- Поэтому, согласно законам теплопередачи, будет иметь место поток тепла через стенку корпуса аппарата в окружающую среду. Этот поток тепла теряется безвозвратно и составляет тепловые потери Qnoт  [c.170]

    В трубчатых печах нефть и мазут проходят по трубам, расположенным внутри печи и нагреваются за счет теплоты сгорания жидкого или газообразного топлива. Печь состоит из двух камер радиационной, где размещаются горелки и радиантные трубы, воспринимающие теплоту излyчeни . и конвекционной, в которой расположены трубы, обогреваемые дымовыми газами, выходящими из камеры радиации. Конструкции трубчатых печей весьма разнообразны. Они различаются способом передачи тепла (радиантные, конвекционные, радиантно-конвекционные), способом сжигания топлива (с пламенным и беспламенным горением), расположением труб змеевика. Экономически наиболее эффективным являются печи беспламенного типа с излучающими стенками. Производительность трубчатых печей установок АВТ составляет от 100 до 1000 т/ч при коэффициенте полезного действия (коэффициенте использования теплоты) до 80%. [c.128]


Смотреть страницы где упоминается термин Способы передачи тепла: [c.42]    [c.47]    [c.17]    [c.18]    [c.13]    [c.176]    [c.51]    [c.512]    [c.141]    [c.583]    [c.346]    [c.91]   
Смотреть главы в:

Начала техники лабораторных работ -> Способы передачи тепла

Сжатие газов в топках котлов и печей и обслуживание газового хозяйства предприятий 1969 -> Способы передачи тепла


Вентиляция и кондиционирование воздуха на заводах химических волокон (1971) -- [ c.13 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Основные способы передачи тепла

Передача тепла

Передача тепла в трубчатых печах Способы передачи тепла

Различные способы передачи тепла

Способы передачи тепла и основные закономерности

Способы теплопередачи Передача тепла теплопроводностью, (теплопроводность при стационарном режиме)

Теплоносители и способы передачи тепла в аппаратах химических производств Дымовые газы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте