Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Единица теплоты

Международный стандарт ИСО 31/4. Величины и единицы теплоты.  [c.328]

Нетрудно показать, что коэффициент теплового насоса ср имеет тот же смысл, что и обычный коэффициент преобразования теплоты ф. Различие между коэффициентами преобразования ф и ф состоит в том, что ф показывает, скольким единицам теплоты при заданной температуре Т2 соответствует единица теплоты при некоторой температуре Г , тогда как ф определяет то максимальное количество теплоты В ДЖоулях, которое можно получить при температуре затратив I дж работы.  [c.629]


Количество теплоты измеряется так же, как и энергия, в джоулях 1 Дж=1 Н-м=1 Вт-с (наряду с джоулями встречается ранее используемая единица теплоты — калория 1 кал=4,1868 Дж).  [c.131]

Единицей теплоты и работы в Международной системе единиц (СИ) является джоуль (Дж), кроме того, применяют кратные и дольные единицы от джоуля — килоджоуль (кДж), мегаджоуль (МДж) и др.  [c.9]

Теплота сгорания топлива. Всякое топливо характеризуется теплотой сгорания, измеряемой тем коли- чеством теплоты, которое при сгорании может дать определенное количество данного вещества. Теплоту сгорания топлива можно относить, как теплоемкость и теплоту фазового превращения, к единице массы, к молю или же к единице объема Объемная теплота сгорания применяется исключительно для горючих газов, причем ее при, этом обычно относят к объему газов, взятому при нормальных условиях (/=0°С и р = = 1,01325 10 Па). Единицы теплоты сгорания топлива те же, что и теплоты фазового превращения.  [c.201]

Впервые это содержание теоремы Карно было раскрыто в 1848 г. В. Томсоном (1823—1907). Он считал, что характерным свойством предполагаемой им шкалы, является то, что все градусы имеют одно и то же значение, т. е., что единица теплоты, падающая от тела А с температурой Т на этой шкале к телу В с температурой (Т — 1) будет давать один и тот же механический эффект, каково бы ни было число Т. Такая шкала может быть действительно названа абсолютной, так как для нее характерна полная независимость от физических свойств какого-либо вещества [2], Эта шкала носит его имя —шкала Кельвина. Открытие абсолютной термодинамической температуры позволяет устанавливать величину градуса по одной реперной точке. Такой путь построения температурных шкал является наиболее правильным, однако он не мог быть сразу использован.  [c.36]

Удельный расход электрической эне гии на единицу теплоты повышенного потенциала, отводимой из конденсатора, кДж/кг  [c.367]

В системе GS единицей теплоты служит калория — количество тепла, необходимое для повышения температуры 1 грамма воды на 1°С.  [c.11]

Системная единица теплоты сгорания топлива в системе СИ — джоуль на килограмм (Дж/кг).  [c.16]

Таблицы, составленные с применением килокалории в качестве единицы теплоты (часть III)  [c.19]

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ И ВОДЯНОГО ПАРА (ТАБЛИЦЫ, СОСТАВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ КИЛОКАЛОРИИ В КАЧЕСТВЕ ЕДИНИЦЫ ТЕПЛОТЫ)  [c.218]

Следует также иметь в виду, что единица использованной теплоты отходящих продуктов сгорания для внутреннего теплоиспользования (подогрев компонентов горения) замещает в основном технологическом агрегате 1,5 —2,0 единицы теплоты исходного топлива. Вместе с тем необходимо отметить, что возможности регенерации теплоты отходящих продуктов сгорания ограничены. Степень использования теплоты отходящих газов можно оценить коэффициентом регенерации.  [c.18]


Уравнение энергетического баланса для теплотехнологической камеры в единицах теплоты на единицу технологического продукта (сырья), единицу времени или расхода топлива  [c.22]

При переводе единиц теплоты могут быть использованы соотношения 1 кал =  [c.91]

Соотношения между единицами теплоты, работы и энергии 1 дж=1 вт-сек=10 эрг = 0,239 kuj 1 кгс-м = =9,81 дж 1 /сал = 4,1868 дж.  [c.26]

Удельный расход условного топлива на единицу теплоты, отпущенной для внешнего потребителя, кг/ГДж, определяют из уравнения  [c.27]

Общие положения. Важным критерием энергетической эффективности и тепловой экономичности теплофикационных турбоагрегатов и ТЭЦ является удельная выработка э электроэнергии Э, кВт-ч, или мощности Ыэ, кВт, на единицу теплоты Q, ГДж, или ГДж/ч, затрачиваемой на внешнего потребителя  [c.42]

Удельная экономия теплоты топлива на одну отпущенную единицу теплоты составляет  [c.122]

Подставляя найденные значения <Зв п/Л/ гту или, что то же самое, С п/ Эгту в выражение (7-3) и используя зависимость Qa. п = Q . и , находим удельную экономию теплоты топлива на единицу теплоты, отпущенной внешним потребителям (в безразмерном виде)  [c.123]

Большой эффект в высокотемпературных печах дает подогрев отходящими газами воздуха, идущего на горение. Так, единица теплоты, переданная уходящими газами воздуху горения, экономит в высокотемпературных печах в несколько раз больше единиц теплоты топлива. Объясняется это тем, что повышение температуры горения топлива резко увеличивает долю теплоты  [c.41]

Расчеты с целью упрощения проводились при закрытых отборах Т. Это также не изменяет полученных выводов. Как уже отмечалось ранее, при наблюдаемых соотношениях отопительных и промышленных паровых нагрузок на ТЭЦ, как правило, устанавливаются турбины обоих типов — Т и ПТ. У турбин Т удельная выработка электроэнергии на единицу отпущенной теплоты Зт, а следовательно, и экономия топлива больше, чем на такую же единицу теплоты пара, отпущенного из отопительного отбора турбины ПТ. Кроме того, удельная стоимость турбоустановок Т с котлом (180—200 руб/кВт) меньше стоимости турбоустановок типа ПТ (220—240 руб/кВт). Поэтому вытеснять отопительные отборы турбин Т отборами турбин ПТ, как правило, не экономично. Только часть зимнего времени, повысив давление в отборе Т турбин ПТ до возможно высокого предела (а это уменьшает Эт), можно им несколько догревать сетевую воду после турбин Т при ступенчатом ее подогреве. Как показали расчеты, при наличии турбин Т на ТЭЦ и оптимальном их количестве отопительный отбор турбин ПТ может использоваться только в ограниченном количестве в зимнее время. Но зимой и отборы турбин П работают с весьма высокой и даже предельной загрузкой (см. рис. 4.6). В итоге возможная дополнительная экономия топлива, которую может дать использование отопительных отборов турбин ПТ, относительно невелика, С учетом перерасхода топлива и приведенных затрат, которые получаются из-за излишнего числа турбин ПТ на ТЭЦ, суммарная экономия как топлива, так и приведенных затрат по ТЭЦ в целом будет снижена.  [c.107]

Удобной для анализа величиной является удельная экономия привозного топлива отнесенная на единицу теплоты, утилизируемого ВЭР. При замещении утилизационной установкой ВЭР котельной удельная экономия условного топлива, кг/ГДж, определяется по формуле  [c.179]

Выражение (14.7) показывает, что чем выше температура нагреваемого тела Гр н ниже температура окружающей среды Т окр.ср. тем ыепьи1е коэффициент преобразования, а следовательно, тем больше работы затрачивается на получение единицы теплоты. Из выражения (14.1) путем деления обеих частей ра-  [c.42]

Себестоимость производства единицы теплоты в этом случае 5т.э = 5 гк/2г-В связи с различием себестоимостей отдельных энергосистем тарифы соответственно различаются по зонам или районам и дифференцированы по качеству энергии, определяемому в основном параметрами теплоносителя. Учитыва-  [c.391]

Тарифы на тепловую энергию зависят от параметров теплоносителя. Кроме того, они различны в разных энергосистемах. Тариф на теплоэнергию дифференцируется таким образом, что с понижением параметров отпускаемого пара снижается отпускная цена. Это объясняется тем, что отпуск пара более низких параметров увеличивает выработку электроэнергии на тепловом потреблении, дает дoпoлнитeJIь-ную экономию топлива. При теплоснабжении потребителей горячей водой требуются дополнительные устройства (пароводяные сетевые подогреватели, насосы и др.), что удорожает отпуск единицы теплоты горячей водой в сравнении с паром. В табл. 26.1 приводятся примеры тарифов на тепловую энергию по трем энергосистемам страны.  [c.254]


Удельная затрата работы, кВтч/ГДж, или эквивалентной ей электрической энергии, отнесенной к единице теплоты с температурой 7 , определяется для идеального обратного цикла Карно по формуле  [c.366]

За единицу теплоты принимается количество тепла, необходимое для нагревания 1 грамма чистой воды на ГС (с 19,5 до 20,5°С). Она называется калорией (сокращенно кал). В технике за единицу теплоты принимается килокалория (1 к/сал=1000 кал). Более крупными единицами измерения теплоты являются мегакалория (Мкал), которая равна 1 ООО /с/сал, и гигакалория (Гкал), равная 1 000000 ккал.  [c.15]

В структурах 3-й группы систем кроме перечисленных выше задач (3.1) и (3.2) актуальна задача планирования загрузки источников. Базовый источник АТЭЦ или атомной станции теплоснабжения (A T) обладает меньшими возможностями маневра мощности и существенно меньшими затратами на выработку единицы теплоты из-за относительной дешевизны ядерного горючего. Кроме того, из-за значительной удаленности базового источника от потребителя транзитные тепловые сети обладают возможностью аккумуляции теплоты и транспортного запаздывания.  [c.71]

Здесь н дглее в скобках указаны номера тавлии. составленных с применением калории в качестве единицы теплоты.  [c.13]

При комбинировании различных технологических производств отходы теплоты одного (головного) технологического процесса являются источником энергии для осуществления другого - последующего. Например, отходящие газы после промышленной печи используют для гушки какого-либо технологического сырья (продукта) без дополнительных затрат топлива. Естественно, что в этом случае полезное тепло / использование для предприятия в целом складывается из полезного тепловосприятия отдельных указанных технологических процессов. Отходящие газы могут также использоваться, например, для предварительного нагрева исходных технологических материалов в другом технологическом процессе на данном предприятии. Такое дополнительное внешнее технологическое использование тепловых отходов, не влияющее на работу основного технологического агрегата, является по существу использованием его вторичных энергоресурсоц. При таком внешнем теплоиспользовании в единицах теплоты в единицу времени, экономия условного топлива, кг в единицу времени, составляет  [c.20]

Назначение паровой машины — производить W механическую работу за счёт тепловой энергии пара. Один килограмм пара, при поступлении в машину с теплосодержанием ij и выходя из машины с теплосодержанием отдаёт рабочему органу двигателя Zj — единиц теплоты Фиг. 2. Схема паровой ма- ( f KaAjKe), за счёт которых в машине без потерь  [c.208]

Однако это вызыгает увеличение площади поверхности регенеративных подогревателей и капитальных затрат на систему регенерации. Экономия топлива, получаемая при снижении температурных напоров, должна покрывать возрастающие затраты на подогреватели. Снижение температурных напоров на подогревателях оказывает разное влияние на экономичность тепловой схемы в зависимости от давления, точнее, от температуры насыщения отбора Т. Коэффициент работоспособности теплоты отбора, т. е. количество работы, которую можно получить от единицы теплоты, равен  [c.49]

Термии впервые введен Е. Я. Соколовым и В. М. Бродянским. Численно коэффициент равен количеству работы, которую можно получить из единицы теплоты при обратимом приведении ее параметров к параметрам окружающей среды.  [c.128]

В гл. 3 при рассмотрении понятия внутренние энергоресурсы (ВЭР) была отмечена некоторая условность отнесения к ВЭР тех или иных энергоносителей. Так, по инструкции ЦСУ при подсчетах ресурсов ВЭР к ним относится физическая теплота уходящих газов при температуре 300" С и выше. Основанием к установлению такого температурного предела является мнение, что при более низких температурах использование теплоты уходящих газов экономически не оправдывается. Но такое суждение является необоснованным. Как показывают расчеты и практика, например, в паровых котлах уходящие дымовые газы экономически выгодно охлаждать, как правило, до 140 — 160° С и даже ниже. При этом уловленная единица теплоты в уходящих газах дает экономию такой же единицы теплоты топлива. Но такую же экономию топлива дает и улавливание единицы теплоты уходящих газов технологических агрегатов, если уловленная теплота используется внешними потребителями (например, КУ и т. п.). Если же уловленная единица теплоты используется на подогрев компонентов горения в высокотемпературных печах, то экономия теплоты топлива еще больше за счет увеличения доли отдачи теплоты в высокотемпературном рабочем пространстве печй (см. 2.4).  [c.133]


Смотреть страницы где упоминается термин Единица теплоты : [c.114]    [c.231]    [c.160]    [c.6]    [c.201]    [c.80]    [c.434]    [c.435]    [c.71]    [c.11]    [c.14]    [c.97]    [c.34]    [c.182]    [c.15]   
Техническая термодинамика. Теплопередача (1988) -- [ c.16 ]

Краткий справочник прокатчика (1955) -- [ c.78 ]



ПОИСК



Единица количества тепла (теплоты). Понятие о теплоемкости и количестве передаваемого тепла

Единицы измерения теплоты, работы и мощности

Механический эквивалент единицы теплоты

Основы калориметрии Некоторые сведения о калориметрии Единицы измерения теплоты Общие сведения

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕСВОИСТВА ВОДЫ И ВОДЯНОГО ПАРА (таблицы, составленные с применением килокалории в качестве единицы теплоты)

Таблица 4. Важнейшие производные единицы СИ для различных областей науки и техники д) Теплота и теплотехника

Таблица 54. Соотношение между единицами количества теплоты

Таблица П4. Единицы теплоты и молекулярной физики

Теплота Единицы измерения

Теплота Количество Единицы измерения парообразования 182 Таблицы

Теплота Количество Единицы измерения плавления 182 — Таблиц

Теплота Количество Единицы измерения превращения

Теплота — Количество — Единицы измерения

Теплота — Количество — Единицы измерения 18, 181 — Количество, необходимое для нагревания тел

Число единиц переноса теплот

Число единиц переноса теплоты



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте