🗊 Презентация Нагревание. Нагревание водяным паром

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Нагревание. Нагревание водяным паром, слайд №1 Нагревание. Нагревание водяным паром, слайд №2 Нагревание. Нагревание водяным паром, слайд №3 Нагревание. Нагревание водяным паром, слайд №4 Нагревание. Нагревание водяным паром, слайд №5 Нагревание. Нагревание водяным паром, слайд №6 Нагревание. Нагревание водяным паром, слайд №7 Нагревание. Нагревание водяным паром, слайд №8 Нагревание. Нагревание водяным паром, слайд №9 Нагревание. Нагревание водяным паром, слайд №10 Нагревание. Нагревание водяным паром, слайд №11 Нагревание. Нагревание водяным паром, слайд №12 Нагревание. Нагревание водяным паром, слайд №13

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Нагревание. Нагревание водяным паром. Доклад-сообщение содержит 13 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Нагревание Тема:
Описание слайда:
Нагревание Тема:

Слайд 2


Наибольшее распространение в химической технике получили следующие методы нагревания: водяным паром, топочными газами, промежуточными...
Описание слайда:
Наибольшее распространение в химической технике получили следующие методы нагревания: водяным паром, топочными газами, промежуточными теплоносителями, электрическим током. Наибольшее распространение в химической технике получили следующие методы нагревания: водяным паром, топочными газами, промежуточными теплоносителями, электрическим током.

Слайд 3


Нагревание водяным паром Для нагревания применяются преимущественно насыщенный водяной пар при абсолютном давлении 10-12атм. Нагревание ограничено Т...
Описание слайда:
Нагревание водяным паром Для нагревания применяются преимущественно насыщенный водяной пар при абсолютном давлении 10-12атм. Нагревание ограничено Т = 180. В процессе нагревания насыщенный пар конденсируется, выделяя при этом тепло равное теплоте испарения жидкости.

Слайд 4


Преимущества водяного пара как нагревающего агента: 1) высокий коэффициент теплоотдачи; 2) большое количество тепла, выделяемое при конденсации...
Описание слайда:
Преимущества водяного пара как нагревающего агента: 1) высокий коэффициент теплоотдачи; 2) большое количество тепла, выделяемое при конденсации единицей количества пара; 3) возможность транспортировки по трубопроводам на значительные расстояния; 4) равномерность обогрева, т.к. конденсация пара происходит при постоянной температуре; 5) легкое регулирование обогрева.

Слайд 5


Нагревание "острым"паром При нагревании "острым" паром водяной пар вводится непосредственно в нагреваемую жидкость;...
Описание слайда:
Нагревание "острым"паром При нагревании "острым" паром водяной пар вводится непосредственно в нагреваемую жидкость; конденсируясь, он отдает тепло нагреваемой жидкости, а конденсат смешивается с жидкостью. Для одновременного нагревания и перемешивания жидкости пар вводится через барботер-трубу с рядом небольших отверстий. Барботер располагают на дне в виде спирали или колец.

Слайд 6


Расход острого пара определяют по формуле: Д = (G с (t2-t1) + Qn)/(H – t2) где: G - количество нагреваемой жидкости, кг/ч; с - теплоемкость...
Описание слайда:
Расход острого пара определяют по формуле: Д = (G с (t2-t1) + Qn)/(H – t2) где: G - количество нагреваемой жидкости, кг/ч; с - теплоемкость нагреваемой жидкости, ккал/кг.град.; t2,t1 - температура жидкости соответственно до и после нагревания, С; Д - расход греющего пара; Н - энтальпия греющего пара, ккал/кг; Qn - потери тепла в окружающую среду, ккал/кг. При обогреве "острым" паром происходит неизбежное разбавление жидкости конденсатом.

Слайд 7


Нагревание "глухим"паром Если контакт нагреваемой жидкости с водой недопустим, то применяют нагревание "глухим" паром. В этом...
Описание слайда:
Нагревание "глухим"паром Если контакт нагреваемой жидкости с водой недопустим, то применяют нагревание "глухим" паром. В этом случае жидкость нагревается паром через разделяющую их стенку в аппаратах с рубашками, со змеевиками и др. Греющий пар целиком конденсируется и выводится из парового; пространства нагреваемого аппарата в виде конденсата. Расход "глухого" пара определяют по уравнению: Д = (G с (t2-t1) + Qn)/(H – Hк) где: Hк - энтальпия конденсата, отводимого из парового пространства нагревателя.

Слайд 8


Нагревание топочными газами Нагревание топочными газами - самый старый способ обогрева в химической промышленности. Этим способом осуществляется...
Описание слайда:
Нагревание топочными газами Нагревание топочными газами - самый старый способ обогрева в химической промышленности. Этим способом осуществляется нагревание до т=180-1000. Дымовые газы образуются при сжигании твердого, жидкого или газообразного топлива в топках или печах различной конструкции. Особенностью нагрева дымовыми газами являются "жесткие" условия нагревания: значительные перепады температур.

Слайд 9


Трубчатая печь Для нагревания жидких продуктов, работающая на газообразном топливе. Горючий газ, обычно природный, выходя из сопла горелки-6,...
Описание слайда:
Трубчатая печь Для нагревания жидких продуктов, работающая на газообразном топливе. Горючий газ, обычно природный, выходя из сопла горелки-6, инжектирует необходимое количество воздуха, смешиваясь с ним поступает на пористую панель-5 из керамического материала. При горении газа, которое происходит на поверхности излучающей панели, пламя отсутствует. Поэтому горелки такого типа называют беспламенными. Раскаленная поверхность испускает мощный поток тепловой радиации.

Слайд 10


Органические теплоносители Минеральные масла являются одним из старейших промежуточных теплоносителей, используемых для равномерного нагревания...
Описание слайда:
Органические теплоносители Минеральные масла являются одним из старейших промежуточных теплоносителей, используемых для равномерного нагревания различных продуктов. В качестве нагревающих агентов применяются масла, отличающиеся высокой температурой вспышки до 310°С (цилиндровое, компрессорное). Поэтому верхний предел нагревания маслами ограничен Т = 250 -300°С Нагрев с помощью минеральных масел производят либо помещая теплоиспользующий аппарат с рубашкой, заполненный маслом в печь, в которой тепло передается маслу топочными газами, либо устанавливая электронагреватели внутри масляной рубашки. Иногда масло нагревают вне теплоиспользующего аппарата (огне- и взрывоопасные производства) с естественной и принудительной циркуляцией.

Слайд 11


Нагревание расплавленными солями Из различных неорганических солей и их сплавов, применяют для нагревания до высоких температур, нитрит - нитратную...
Описание слайда:
Нагревание расплавленными солями Из различных неорганических солей и их сплавов, применяют для нагревания до высоких температур, нитрит - нитратную смесь. Это тройная эвтектическая смесь, содержащая 40%-; 7%-; 53%- T пл Смеси = 142,3° С. Эта смесь применяется для нагрева до 500-540°С

Слайд 12


Нагревание жидкими металлами Для нагрева до температур 400-800°С и выше в качестве высокотемпературных теплоносителей могут быть эффектно...
Описание слайда:
Нагревание жидкими металлами Для нагрева до температур 400-800°С и выше в качестве высокотемпературных теплоносителей могут быть эффектно использованы ртуть, На, К, Рв и др. легкоплавкие металлы и сплавы. Большинство металлических носителей огне- и взрывоопасны, не агрессивны. Легкоплавкие металлы, кроме ртути, натрия и калия и их сплавов используются главным образом в качестве промежуточных теплоносителей для нагревательных бань.

Слайд 13


Нагревание электрическим током 1.Нагревание электрической дугой применяется в дуговых печах и дает возможность развивать высокие температуры...
Описание слайда:
Нагревание электрическим током 1.Нагревание электрической дугой применяется в дуговых печах и дает возможность развивать высокие температуры (1500-2000°С) и выше. Различают печи: а) с открытой дугой - пламя дуги образуется над нагреваемым материалом и тепло передается лучеиспусканием; б) с закрытой дугой - пламя дуги образуется между электродом и самим материалом. 2.Нагревание сопротивлением производится непосредственным пропусканием электрического тока через нагреваемое тело, либо через специальные нагревательные элементы. 3.Нагревание индукционными токами. Производится следующим образом: аппарат окружают обмоткой, через которую пропускают переменный ток. При этом вокруг обмотки образуется переменное магнитное поле, индуцирующее в стенках аппарата электродвижущую силу. В результате в стенках аппарата возникает электрический ток, который и нагревает их по всей толщине. 4. Диэлектрическое нагревание или нагревание токами высокой частоты, основано на том, что при взаимодействии на диэлектрик (непроводник эл. тока) переменного электрополя, часть энергии затрачивается на преодоление трения между молекулами диэлектрика и превращается в тепло. При этом диэлектрик нагревается.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию