Конденсатор-испаритель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Жизнь человеку дается один раз, но, как правило, в самый неподходящий момент. Законы Мерфи (еще...)

Конденсатор-испаритель

Cтраница 3


В верхнем этаже размещены ртутнопаровая турбина и двухкорпусный конденсатор-испаритель. В нижнем этаже расположен ртутный котлоагрегат, хвостовой частью которого является трубчатый воздухоподогреватель.  [31]

32 Принципиальная схема ( а и цикл на, Г - дяаграмме ( б каскадной двухступенчатой фреоновой холодильной машины. PC - расширительный сосуд ( необходим для сбора хладагента при остановке машины. [32]

Обе ступени каскадной машины объединяет один общий аппарат конденсатор-испаритель КД-И.  [33]

Для визуальных наблюдений за процессом конденсации ртутного пара служил конденсатор-испаритель ( фиг.  [34]

35 Схема аппарата для двукратной ректификации. [35]

Между верхней и нижней колоннами расположен теплообменный аппарат - конденсатор-испаритель. Для нижней колонны он служит конденсатором азота, для верхней - испарителем кислорода. Трубное пространство этого аппарата сообщается с нижней колонной, межтрубное - с верхней.  [36]

Существенным элементом аппаратуры для низкотемпературного разделения газовых смесей является конденсатор-испаритель.  [37]

После расширения в турбине ртутный пар направляется в так называемый конденсатор-испаритель 3, где конденсируется, причем выделяющаяся при конденсации теплота используется для образования водяного пара. Жидкая ртуть из конденсатора-испарителя вновь направляется в ртутный котел, а водяной пар поступает в пароперегреватель 4, после чего подается в паровую турбину 5, где производит полезную работу. Отработавший водяной пар отдает тепло охлаждающей воде в конденсаторе 6; получившаяся при конденсации пара вода вновь направляется в конденсатор-испаритель.  [38]

После расширения в турбине ртутный пар направляется в так называемый конденсатор-испаритель 3, где конденсируется, причем выделяющаяся при конденсации теплота используется для образования водяного пара. Отработавший водяной пар отдает тепло охлаждающей воде в конденсаторе 6; получившаяся при конденсации пара вода вновь направляется в конденсатор-испаритель.  [39]

40 Зависимость холодильного коэффициента водоаммиачных-абсорбционных установок е 1 оттемператур генерации /, охлаждения /, испарения t.| Принципиальная схема абсорбционной.| Процесс работы абсорбционной холодильной установки периодического действия в i, .. - диаграмме. [40]

При разрядке генератор-абсорбер ГА работает в качестве абсорбера, а конденсатор-испаритель / / / - в качестве испарителя.  [41]

42 Принципиальная схема ( а и процесс ( б в Т, s - диаграмме каскадной паро-компрессионной установки.| Основные данные по каскадным установкам. [42]

На схеме рис. 3.4 диаграммы для двух веществ совмещены, Конденсатор-испаритель VII служит конденсатором для нижней ступени каскада и испарителем для верхней ступени. Каждая ступень каскада рассчитывается как: самостоятельная одноступенчатая установка.  [43]

44 Принципиальная схема абсорбционной холодильной установки периодического действия ( а и процесс ее работы на t, - диаграмме ( 5. [44]

При зарядке генератор-абсорбер / / / работает в качестве генератора, а конденсатор-испаритель / - в качестве конденсатора. Клапан VI открыт, клапан V закрыт.  [45]



Страницы:      1    2    3    4