ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал
Игровые автоматы с быстрым выводом Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими Целительная привычка Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Тренинг уверенности в себе Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Как слышать голос Бога Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной 
Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д. Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу. Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар. | Упрощенный расчет камеры радиации Трубчатая печь имеет камеры радиации и конвекции. В камере радиации (топочная камера), где сжигается топливо, размещена радиантная поверхность (экран), поглощающая тепло в основном за счет радиации. В камере конвекции расположены трубы, воспринимающие тепло главным образом путем конвекции — при соприкосновении дымовых газов с поверхностью нагрева. Сырье последовательно проходит через конвекционные и радиантные трубы и поглощает тепло; обычно радиантная поверхность воспринимает большую часть тепла, выделяемого при сгорании топлива. Упрощенный расчет камеры радиации заключается в определении температуры продуктов сгорания, покидающих топку, и фактической теплонапряженности поверхности радиантных труб. Температуру продуктов сгорания ( ) находят методом итераций, используя уравнение  (28) где - теплонапряженность поверхности радиантных труб (фактическая) и приходящаяся на долю свободной конвекции, кДж/м2ч; - отношение поверхностей, зависящее от типа печи, от вида и способа сжигания топлива; [2] - средняя температура наружной стенки радиантных труб, К; - коэффициент для топок со свободным факелом [1]; - коэффициент лучеиспускания абсолютно черного тела, [1] Алгоритм расчета температуры продуктов сгорания методом итераций: 1. Пусть температура продуктов сгорания К. 2. Определение теплоемкостей при выбранной температуре дымовых газов: Таблица 4 – Зависимость средней массовой темпоемкости газов при постоянном давлении сР [кДж/кг∙К] от абсолютной температуры Т=1100 К Вещество | Теплоемкость сР, кДж/кг∙К | Углекислый газ | 1,0902 | Вода | 2,0847 | Кислород | 1,0182 | Азот | 1,0886 | Оксид серы | 0,7653 | 3. Определение максимальной температуры продуктов сгорания: , (29) где – То – приведенная температура, То=313 К, [1]; ηт – КПД топки; ηт =0,96, [1]; mi·ci– количества газов, образующихся при сгорании 1 кг топлива и теплоемкости продуктов сгорания, определяющиеся в программе на каждой итерации; 
Таблица 5 – Зависимость средней массовой темплоемкости газов при постоянном давлении сР[кДж/кг∙К] от абсолютной температуры Т=2112,8917К Вещество | Теплоемкость сР, кДж/кг∙К | Углекислый газ | 1,2210 | Вода | 2,4011 | Кислород | 1,0909 | Азот | 1,1713 | Оксид серы | 0,8464 | 4. Определение теплосодержания продуктов сгорания (I, IТmax, IТух) при всех температурах (Тп,Тmax,Тух) по формуле (21):  5. Определение коэффициента прямой отдачи: (30)  6. Определение фактической теплонапряженности радиантных труб qР, ккал/(м2∙ч): , (31) где Нр –поверхность нагрева радиантных труб, м2;  7. Определение температуры наружной стенки экрана θ,К: , (32) где -- коэффициент теплоотдачи от стенки к нагреваемому продукту,  – толщина стенки трубы, ; –коэффициент теплопроводности трубы, ; tср – средняя температура нагреваемого продукта. Для жидких топлив   Определение теплонапряженности свободной конвекции qрк, кДж/м2∙ч: (33)  8. Определение температуры продуктов сгорания Тп, К по формуле (28):  Итак, расчетная величина не совпадает с заданной, значит расчет возобновляется. Значение Тп для последующей итерации принимают рассчитанное значение Тп в предыдущей итерации. Результаты итераций представлены в таблице 6. Таблица 6 – Расчет температуры продуктов, покидающих топку, методом итера- ций Тп, К | Тmax, К | qtп, кДж/кг | μ | qр, кДж/кг | θ, К | qр.к., кДж/кг | Tпол, К | | 2112,8917 | 17706,8216 | 0,6414 | 26667,9321 | 593,0783 | 4329,6078 | 1090,9828 | 1090,9828 | 2114,7297 | 17495,8890 | 0,6476 | 26925,4118 | 593,9481 | 4224,3115 | 1095,1822 | 1095,1822 | 2113,8856 | 17593,9537 | 0,6447 | 26805,8889 | 593,5443 | 4273,2709 | 1093,2379 | 1093,2379 | 2114,2870 | 17548,4350 | 0,6461 | 26861,4796 | 593,7321 | 4250,5796 | 1094,1426 | 1094,1426 | 2114,1002 | 17569,6125 | 0,6455 | 26835,6194 | 593,6448 | 4261,1346 | 1093,7220 | Таким образом, рассчитанная величина  Количество тепла, переданное продукту в камере радиации: ; (34)  В результате расчетов была найдена фактическая теплонапряженность qp=26835,6194 ккал/(м2ч), сравнение которой с допустимой теплонапряженностью qpдоп=35000 ккал/(м2ч) позволяет оценить эффективность камеры радиации трубчатой печи типа СКГ1 Тот факт, что qp<qpдоп, свидетельствует о правильности выбора печи. Эффективность камеры радиации составляет  |