Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Теплофизические характеристики работы

    В работе также рассмотрены автомодельные рещения, полученные как для стационарного, так и для нестационарного процесса теплообмена в неизотермических трубопроводах с учетом осевой теплопроводности и возможности использования этих решений для оценки тепловых потерь неизотермического трубопровода. В работе предлагается для определения необходимых теплофизических характеристик использовать данные неста-ционарных исследований. [c.166]


    В таблице, кроме теплофизических свойств теплоносителей, приведены также характеристики работы насоса. Эти величины, приведенные в таблице в относительных единицах, важны для сравнения теплоносителей с экономической точки зрения, так как они характеризуют расход энергии перекачивающим насосом, отнесенный к количеству переданного тепла в кгм/ккал. [c.329]

    Необходимо иметь в виду, что в условиях работы теплообменников, когда вязкость и прочие теплофизические характеристики теплоносителей не остаются постоянными, фактическое значение длины гидродинамического начального участка будет отличаться от значения, вычисленного по формулам, полученным для условий изотермического течения. Это объясняется переменным значением вязкости жидкости по длине канала, что в свою очередь влияет на формирование пограничного слоя, а следовательно, и на величину длины пути жидкости в канале, который она проходит до сечения, где должно начинаться стационарное течение. [c.100]

    Чаще всего экспериментальное определение теплофизических свойств твердого топлива предпринимается в рамках другой, более широкой задачи, которая может состоять, например, в анализе и совершенствовании технологии, получении дополнительной информации о его структуре и т. п. При этом эффективность исследования в целом в большой мере зависит от того, насколько используемый метод отвечает поставленной задаче. В соответствующих разделах настоящей работы будет показано, что условия экспериментов оказывают существенное влияние не только на количественную оценку, но и на качественные зависимости теплофизических характеристик твердого топлива, особенно при высокотемпературных измерениях. Это следует учитывать при выборе метода определения теплофизических свойств, а также при анализе литературных данных. [c.55]

    В отечественной литературе обобщенные комплексные данные по реологическим и теплофизическим характеристикам полимеров отсутствуют. Настоящая работа является попыткой восполнить этот пробел. Все приведенные в книге данные относятся к полимерным материалам, выпускаемым отечественной промышленностью. [c.5]

    Некоторые работы [366—368] относятся к исследованию механических и динамических свойств каучуков и резин, теплофизических характеристик [369], термоупругих явлений в резинах при адиабатическом деформировании до разрыва [370], изменений удельного объема при растяжении резины [371]. [c.635]

    Данных о значениях коэффициентов теплоотдачи в слое промышленных агрегатов очень мало для шахтных печей цветной металлургии их практически нет. В подавляющем большинстве случаев нет также данных о теплофизических характеристиках перерабатываемых материалов. В этих условиях качественную оценку тепловой работы печи проводят, используя предложенное Б. И. Китаевым сопоставление теплоемкостей потоков (водяных эквивалентов), перерабатываемых материалов и газообразных продуктов плавки Ж. С их помощью уравнение теплового баланса в горизонтальном сечении слоя (без учета потерь тепла через ограждение печи) может быть записано следующим образом (см. также п. 10.1.1 настоящей главы, в [10.3] это п. 10.5.1 и формула (10,46))  [c.318]


    К другой группе приборов для определения тепло- и температуропроводности полимеров в условиях нестационарного режима относятся приборы, в которых используются закономерности регулярных тепловых режимов, разработанные Кондратьевым В этих приборах для определения тепло- и температуропроводности нагревают или охлаждают образец произвольной формы и размеров в среде с постоянной температурой. Начиная с определенного момента, нагревание или охлаждение системы становится упорядоченным. На этой стадии теплообмена распределение температур в образце сохраняется неизменным и зависит лишь от формы, размеров, теплофизических характеристик и условий теплообмена образца со средой. Приборы, предназначенные для исследования теплопроводности полимеров по методу регулярного режима, описаны в работах а для исследования температуропроводности — в работах 1 . [c.191]

    Методы нестационарного теплового потока имеют то преимущество, что в одном опыте могут быть одновременно определены две из трех связанных между собой теплофизических характеристик. Третья может быть рассчитана, и, таким образом, все три тепловые параметра удается получить в результате одного измерения. Одновременное определение тепло- и температуропроводности может быть проведено на приборах, описанных в работах Измерение [c.191]

    Экспериментальное изучение режимных характеристик МАГа позволило исследовать процесс образования аэрозоля при производительности до 400 л/мин. Кроме того, опыты показали, что некоторые из величин, входящих в безразмерный параметр, предложенный В. Ф. Дунским [88], могут быть вычислены из данных режима работы генератора и теплофизических характеристик рабочего раствора. Одновременно полученные экспериментальные данные указывают на то, что, по-видимому, наиболее существенное влияние на степень испарения оказывает не динамика процесса, а общий запас тепла газового потока. Это позволяет достаточно просто рассчитывать производительность генератора и степень испарения рабочей жидкости. Ниже излагается методика такого расчета и результаты экспериментальной проверки. [c.29]

    Обзор работ по теплофизическим характеристикам дан в монографии А. Ф. Чудновского [,Л. 93]. [c.437]

    В области теплофизики за последнее время также развернулся очень широкий фронт работ в разных научных центрах Советского Союза. В Москве, Ленинграде, Казани и других научных центрах изучаются отдельные теплофизические характеристики разных полимеров, а в отдельных случаях более глубоко — конкретные полимеры, поскольку для ряда практических задач необходимы знания их тепловых характеристик. В других случаях исследуются систематические ряды полимерных веществ с целью установления зависимостей тепловых свойств полимеров от их строения. [c.133]

    Для быстрого нагрева используются теплообменники с трубами малого диаметра (5—12 мм). Работа многотрубных теплообменников нестабильна. При испарении растворителя в некоторых трубах резко повышается вязкость полимера. В результате этого возникает неравномерность в работе отдельных труб и снижается эффективность как теплообменника, так и всего процесса сброса давления. Существенное влияние на эффективность процесса оказывают также теплофизические характеристики растворителя — удельная теплоемкость и теплота парообразования. Чем выше теплоемкость и ниже теплота парообразования, тем. легче осуществляется процесс. [c.299]

    Методические вопросы моделирования теплофизических характеристик, входящих в состав покрышек материалов, с учетом их температурной зависимости, а также моделирования характеристик сложно-составных участков моделирования частично рассмотрены в работе [c.60]

    Вопросам поддержания заданных тепловых потоков и автоматизации измерений теплофизических характеристик при переменных граничных условиях посвящена серия работ В. В. Власова с сотр. , касающихся также дальнейших разработок сравнительных квазистационарных методов . [c.91]

    Расчетные и экспериментальные данные по теплофизическим характеристикам необходимы для расчета температурных полей в вулканизуемых изделиях. Попутно должна проводиться работа по изысканию принципов построения экспрессных и надежных методов комплексного определения теплофизических характеристик и их температурной зависимости за один опыт. [c.347]

    При описании методов определения теплопроводности и температуропроводности веществ авторы не пытались и, естественно, не могли рассмотреть все многообразие экспериментальных установок, ограничиваясь лишь библиографическими сведениями по оригинальным работам. Приводимые в тексте описания таких установок носят иллюстративный характер, показывающий возможную схему определения теплофизических характеристик при тех или иных краевых условиях. [c.3]


    Для достижения аналогичного эффекта, а именно упрощения расчета теплофизических характеристик и контроля выполнения требуемых граничных условий, 3 работе [133] предлагается другой способ воспроизведения зависимостей (6-34) и (6-35). Идея реализации [c.159]

    Использование полимерных материалов в различных областях техники, а также технология их изготовления связаны с тепловыми процессами, поэтому необходимо знать теплофизические характеристики этих материалов. В данной работе приводятся результаты измерений коэффициентов эффективной теплопроводности дисперсного сополимера МСН бисера МСН) в атмосфере азота, водорода и углекислого газа при давлениях от атмосферного до 490 бар и температурах от 197 до 324°К. [c.135]

    Для получения изделий методом литья под давлением необходимо иметь полное представление о процессах, происходящих в резиновой смеси при ее переработке. При нагревании резиновой смеси снижается ее вязкость происходит вулканизация. Необходимо исключить вулканизацию смеси до того момента, когда будет заполнена форма, но в то же время стремиться максимально сократить продолжительность вулканизации изделия. В данной главе рассматриваются реологические, вулканизационные и теплофизические характеристики резиновых смесей, знание которых необходимо для выбора оптимальных режимов работы литьевой машины, а также виды брака литьевых изделий и даются рекомендации по их устранению. [c.64]

    Для определения коэффициента теплопроводности по методу квазистационарного режима необходимо кроме перепада температуры по толщине образца определить тепловой поток, пронизывающий образец в процессе нагрева. Это может быть сделано путем измерения скорости нагрева эталонного стержня с известной теплоемкостью [129, 136, 137]. Приборы, работа которых основана на этом принципе, применяются для определения теплофизических характеристик полимеров в температурном интервале 300—650 К. Точность определения % равна 5%. [c.38]

    Поэтому, чтобы использовать в качестве топлива вторичные ресурсы, такие как нефтешламы, отработанный активный ил и другие углеродсодержащие отходы, необходимы экспериментальные исследования для определения оптимальных параметров газификации. С этой целью разработана экспериментальная установка, предназначенная для изучения изменения фракционного состава получаемого газа, его теплофизических характеристик и подбора оптимального режима работы. В качестве сырья на данном этапе исследований бьш выбран мазут. Распыление и окисление мазута в газогенераторе осуществляется перегретым водяным паром, поступающим из пароперегревателя на мазутную горелку. Установка позволяет варьировать температурой нагрева мазута, температурой перегрева пара, давлением в аппаратах, расходом пара и мазута. [c.33]

    В химической технологии более 50% исходных данных на проектирование и оптимизацию процессов составляют физико-химические и теплофизические свойства веществ [35]. Причем точность их имеет решающее значение для определения параметров процесса. Другим видом информации, необходимой для работы САПР, являются данные о технологическом оборудовании. Данные по оборудованию необходимы для работы подсистемы конструкционного расчета, а стоимостные характеристики — для оценки эффективности реализации процесса. По существу, это [c.112]

    В химической технологии более 50% исходных данных на проектирование и оптимизацию процессов составляют физикохимические и теплофизические свойства веществ. Причем точность их имеет рещающее значение для определения параметров процесса. Другим видом информации, необходимой для работы САПР, являются данные о технологическом оборудовании. Данные по оборудованию необходимы для работы подсистемы конструкционного расчета, а стоимостные характеристики - для оценки эффективности реализации процесса. По существу, это то, что содержится в ГОСТах на оборудование. Третий вид информации связан с типовыми рещениями, составляющими своего рода память , или опыт , системы. Эта информация [c.74]

    Сведения о физико-химических характеристиках углеводородов можно найти в работах [106, 107, 108]. Расчет свойств нефтепродуктов с примерами хорошо освещен в работах [62, 81, 109]. Разработана автоматизированная система расчета теплофизических свойств углеводородов, их смесей, нефтей и нефтяных фракций (АВЕСТА) [110]. [c.26]

    Дальнейшее уменьшение числа исходных данных дпя расчета PVT-данных, включая зависимость от давления, связано с новым подходом, которому посвящена работа /127/ и отчасти /123/. В этих работах рассматриваются отношения различных характеристик для фракции нефти к соответствующим характеристикам дпя нормальных алканов той же эффективной массы и изучается зависимость одного из этих отношений от схематизированных характеристик состава. Эти характеристики задаются всего двумя числами содержанием алканов Сд и наф-тенов Сн . Д°ля остальной части углеводородов (ароматических) получается путем вычитания 1- - н. В /127/ и /128/ показано, что задание двух названных величин вполне достаточно дпя описания теплофизических свойств нефтепродукта. Исключение Сд и Сц из соответствующих формул позволяет в принципе получать соотношения, связывающие друг с другом различные теплофизические свойства. [c.83]

    Аналогичный анализ был выполнен в работе [27], где рассматривались различные законы нагрева, включая линейный рост температуры стенки и синусоидальное изменение плотности теплового потока на поверхности. В работах [37, 38] были рассмотрены те же условия с добавлением влияния отсоса на стенке. В работах [47, 48] проведен анализ нестационарного течения в условиях естественной и вынужденной конвекции около бесконечной вертикальной плоской поверхности при переменной интенсивности отсоса, колеблющейся температуре стенки и наличии массообмена. Работа [28] была посвящена исследованию влияния переменности теплофизических свойств жидкости на характеристики переходного процесса опять-таки в режиме одномерной теплопроводности. [c.440]

    При анализе течений с учетом выталкивающей силы, проведенном в предыдущих главах, предполагалось, что теплофизические свойства жидкости постоянны с тем лишь исключением, что учитывалась переменность плотности в члене с объемными силами, входящем в уравнение движения. Это изменение играет существенную роль для описания выталкивающей силы. Однако уравнение неразрывности использовалось для несжимаемой среды. Такой подход позволяет анализировать течения жидкости с постоянными свойствами. Однако теплофизические свойства большинства жидкостей зависят от температуры и, если в окружающей среде создаются большие градиенты температуры, теплофизические свойства, как правило, существенно изменяются. Пренебрежение подобными изменениями может во многих случаях привести к серьезным погрешностям при расчете тепловых потоков. Теплофизические свойства, входящие в основные уравнения, включают термодинамические параметры и характеристики переноса. Термодинамические параметры определяются из равновесного состояния системы. К ним относятся температура, плотность и удельная теплоемкость жидкости. К характеристикам переноса относятся различные коэффициенты, определяющие скорости процессов, например коэффициент теплопроводности или вязкость. Опубликовано большое количество данных, позволяющих найти зависимость этих характеристик от температуры для различных жидкостей, представляющих практический интерес. Можно рекомендовать работу [32]. [c.474]

    A. Масляные СОЖ- В работах [23, 32 изучалось влияние па свойства масляных СОЖ присадок серы, хлора, фосфора. Температурные зависимости подчиняются уравнениям типа (7), 4,3,3, Присадки в количествах до 20% приводят к илменению теплофизических характеристик не болсс чем на 12 %. [c.184]

    При проектироваиии опытных установок нами использованы теплофизические характеристики нефтяных коксов, приведенные в работе [165]. [c.251]

    По способности проводить тепло полимеры принадлежат к тенло-изоляционным материалам, поскольку они обладают очень низкой тепло- и температуропроводностью. Долгое время измарения этих теплофизических характеристик полимеров носили случайный характер." В ряде работ было показано, что исследования тепло- и температуропроводности позволяют охарактеризовать состояния и переходы в полимерах, сделать определенные выводы о структуре и структурных изменениях в полимерных телах. Это резко повысило интерес к измерениям данных характеристик полимеров, и в последнее время стало появляться все больше работ в этой области. Их систематическому рассмотрению посвящена вторая часть обзора. [c.189]

    Зависямость теплофизических характеристик стеклопластиков от внутренних структурных параметров исследовалась в работах [110—114]. Ниже приведены основные расчетные зависимости из этих работ, преобразованные к виду, который представляется нам более удобным для практического использования. [c.175]

    Из анализа полученных уравнений видно, что создаваемое давление и производительность экструдера в зоне загрузки в значительной степени зависят от ряда факторов, в первую очередь от температуры цилиндра и шнека, коэффициента трения и скорости враш,ения шнека, а также от теплофизических характеристик полимера. При колебании этих величин изменяется производительность экструдера, что приводит к изменению размеров изделий (толш,ины труб или пленок). Для повышения стабильности работы экструдера необходимо обеспечить постоянство коэффициентов трения полимера о поверхность цилиндра и шнека, а также ликвидировать зависимость их от технологических параметров процесса. Наиболее надежный способ создания указанных условий — применение цилиндров, на внутренней поверхности которых имеются винтовые или продольные канавки. Винтовые канавки наносят с углом подъема винтовой линии, совпадающим с вектором скорости т. е. конструктивно обеспечивают строгую винтовую траекторию движения полимера. Угол нарезки канавок должен быть равен  [c.111]

    Теория плоского бикалориметра, развитая в работедля регулярного режима 2-го рода, в отличие от работ позволяет осуществить комплексное определение теплофизических характеристик материала наружного слоя двухсоставного тела при известной объемной теплоемкости материала внутреннего слоя. При этом не накладывается ограничений на соотношение коэффициентов теплопроводностей слоев, отпадает необходимость обеспечения идентичности теплового потока двум одновременно прогреваемым образцам. Вместе с тем метод не является абсолютным. [c.95]

    Объемная теплоемкость определяется из уравнения С1у1 = Я1/а1. Другие варианты определения теплофизических характеристик можно найтн в работах [49, 50]. [c.67]

    Определение теплофизических характеристик различных веществ методом цилиндрического зонда основывается на аналитическом описании температурного поля, создаваемого действием постоянного бесконечно длинного линейного источника тепла в неограниченной среде. В большинстве работ данный метод применяется для определения коэффициента теплопроводности грунтов, почв, сыпучих веществ, теплоизоляционных материалов, жидкостей и газов [20, 134—141]. Для вывода расчетных формул воспользуемся решением Блэквелла [138—139], учитывающим раз1меры зонда, его тепловые свойства, а также тепловое сопротивление между зондом и средой. [c.161]

    Основными физико-химическими показателями, на основании которых производится выбор технологической схемы, подбор оборудования и определение параметров и режима работы, являются водоотдающая способность осадков (удельное сопротивление, индекс центрифугирования), их сжимаемость при обезвоживании, химический состав, теплофизические характеристики и характеристики по пожаро- и взрывоопасности. [c.197]

    Из-за простоты и удобства производства работ наиболее предпочтительной является однослойная конструкция футеровки, выполняемая с применением одного вида защитного (например, теплоизоляционного) материала. Но такая конструкщ1я эффективна при сравнительно невысоких температурах рабочей среды и при наличии только теплового воздействия на футеровку. Если футеровка подвергается воздействию комплекса неблагоприятных факторов (например, нагрева и одновременного эрозионного износа) в состав конструкции футеровки вводят несколько разнородных слоев из различных по физико-механическим и теплофизическим характеристикам материалов, каждый из которых нейтрализует воздействие по меньшей мере одного из неблагоприятных факторов. В таких конструкциях малопрочные легкие и теплоизоляционные материалы располагают непосредственно возле защищаемой поверхности, а повс] них наносят прочное износостойкое торкрет-покрытие, воспринимающее механические воздействия внутренней среды агрегата и защищающее теплозащитный материал от разрушения. В качестве защитного покрытия при температуре эксплуатации до 600°С используют кожух из жаростойкой стали или панцирный слой, содержащий панцирную сетку из жаростойкой стали, ячейки которой забивают прочным износостойким торкрет-бетоном. При более высоких температурах эксплуатации используют армированные или неармированные горкрет-покры-тия на основе тяжелых прочных материалов. Защитное покрытие может быть механически прикреплено к защищаемой поверхности с помощью анкеров, замоноличенных в это покрытие, или же удерживаться на поверхности теплозащитного слоя за счет неровностей последнего, специально образованных в поверхности теплозащитного слоя ниш и другими подобными способами, выбор которых определяется конфигурацией футеруемого агрегата, ориентацией футеровочного слоя и другими факторами. Примеры конструкции такой футеровки показаны на рис. 64-69. [c.96]

    Методика решения дифференциального уравнения теплопроводности с источниками не отличается от изложенной выше. Метод конечных разностей позволяет успешно решать как одномерные, так и двух- и трехмерные задачи. Случай, когда на область изменения переменных хну наносится квадратная сетка, полностью исследован Ш. Е. Мике-ладзе [49]. Треугольные и полярные сетки рассмотрены П. П. Юшковым [86, 87] и некоторыми другими авторами [83]. Необходимо отметить, что полярные сетки особенно удобны для решения задач с осевой симметрией. Нахождение температурного поля в пространстве трех измерений при постоянных теплофизических характеристиках дано в работе [87], а при переменных — в работах [5,89]. Все эти вопросы достаточно подробно изложены в монографиях [66,87]. [c.64]

    Расчет термических напряжений в заготовках, проведенный в работе [1], предусматривает частный случай измен ения температуры поверхности заготовок оо временем по пара болической зависим01сти. Краме того, полученное решение и результаты применимы лишь для материалов, не дающих усадок при нагреве выше температуры обжига и имеющих постоянные теплофизические и физико-мехаиические характеристики. [c.48]

    В работе [113] проведено обобщение анализа Спэрроу и др. [82] на случай вертикальной поверхности. Рассматривались системы гелий — воздух и водород — воздух с учетом переменности теплофизических свойств, а также эффектов Дюфура и Соре. Полученные результаты во многом аналогичны описанным выше. Вновь было установлено, что эффект Соре приводит к существенному изменению теплового потока, а результаты измерения характеристик теплообмена для рассматриваемых систем можно достаточно точно скоррелировать, применяя разность температур Tq—Та- [c.401]

    При использовании метода поправок сначала все теплофизические свойства определяются при некоторой характерной температуре tr, в качестве которой обычно выбирается средняя температура слоя 1. Однако в этом методе влияние переменности теилофизических свойств учитывается еще и тем, что в корреляционные соотношения для жидкости с постоянными свойствами вводятся поправочные множители, представляющие собой функцию отношения величины некоторого параметра при температуре стенки к соответствующей величине при температуре внешнего потока. Результаты работ [4, 5] показали также, что, вводя в корреляционные соотношения для теплообмена в течении с постоянными свойствами поправочный коэффициент, представляющий собой функцию от Т о/Т оо, можно получить достаточно точные значения характеристик турбулентного переноса в течении с переменными теплофизическими свойствами. [c.475]


Смотреть страницы где упоминается термин Теплофизические характеристики работы: [c.111]    [c.155]    [c.616]    [c.332]    [c.112]    [c.117]    [c.181]   
Тепловые основы вулканизации резиновых изделий (1972) -- [ c.99 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Теплофизические характеристики



© 2025 chem21.info Реклама на сайте