Cтраница 2
С увеличением коэффициента орошения значения / ух и dyx снижаются до определенных значений. [16]
Для ориентировочных расчетов коэффициент орошения, представляющий собой отношение массы разбрызгиваемой воды к 1 кг воздуха, принимается равным 4 2 кДж / кг для адиабатного увлажнения и 10 5 кДж / кг для политропного процесса. При адиабатном увлажнении около 3 % разбрызгиваемой воды испаряется, и потери воды необходимо восполнять. [17]
В результате увеличения коэффициента орошения настолько уменьшается концентрация растворителя, что получаются меньшие величины относительной летучести. Увеличение или умснь-шение объема углеводородной флегмы приводит к меньшему выходу бутена. [18]
По мере уменьшения коэффициента орошения влияние начальной температуры газов увеличивается. [19]
При реальных конечных значениях коэффициента орошения ц принятая выше, при рассмотрении работы идеальных камер, предпосылка о постоянстве температуры распыляемой в них воды соблюдается лишь при адиабатическом процессе, когда А / 0, и следовательно, вода, проходящая через камеру, не уносит и не оставляет в ней тепла. [20]
Полученные значения холодопроизводительности и коэффициента орошения оросительной камеры должны быть сопоставлены с проектными данными. [21]
Определяем количество распыляемой воды, коэффициенты орошения и коэффициенты эффективности теплообмена ( согласно приложению 20) а, двухрядной и трехрядной камерах при плотности расположения форсунок: п18 и 24 шт / мг ряд. [22]
Определяем количество распыляемой воды, коэффициенты орошения и коэффициенты эффективности теплообмена ( согласно приложению 20) в двухрядной и трехрядной камерах при плотности расположения форсунок: п18 и 24 шт / м2 ряд. [23]
Определяем количество распыляемой воды, коэффициенты орошения и коэффициенты эффективности теплообмена ( согласно приложению 20) в двухрядной и трехрядной камерах при плотности расположения форсунок: / г18 и 24 шт / м2 ряд. [24]
![]() |
Изображение процесса смешивания воздуха в / - d - диаграмме. [25] |
В расчетах обычно используют так называемый коэффициент орошения ц, равный количеству разбрызгиваемой воды в кг, приходящейся на 1 кг воздуха. Учитывают также показатель е направления луча процесса и конструктивные особенности камеры. Обычно принимают, что точка смеси устойчиво может находиться на линии ф 90 ч - 95 %, и из этого условия рассчитывают режим процесса орошения. [26]
В расчетах обычно используют так называемый коэффициент орошения и, равный количеству разбрызгиваемой воды в килограммах, приходящейся на 1 кг воздуха. Учитывают также показатель направления луча процесса и конструктивные особенности камеры. Обычно принимают, что точка смеси устойчиво может находиться на линии ф 90 - 95 %, и из этого условия рассчитывают режим процесса орошения. [27]
Определяем необходимую для получения такого коэффициента орошения производительность одной форсунки. [28]
Тепловосприятие контактной камеры в зависимости от коэффициента орошения, скорости газов и их параметров приведено на рис. П-13. Из этого графика совершенно четко видна зависимость количества тепла, передаваемого воде дымовыми газами, от начальной температуры и влагосодержания газов, их скорости в контактной камере и коэффициента орошения. С увеличением значений tlt dl7 w и WIG количество передаваемого тепла растет. [29]
Очевидно, что при больших значениях коэффициента орошения Е величина Ad приращения влагосодержагаия воздуха становится по отношению к нему достаточно малой. [30]