Cтраница 4
Например, у трубчатого теплообменника емкостью на входе является тепловая емкость пара, находящегося в межтрубном пространстве, а на. [46]
![]() |
Принципиальная схема автоматического контроля технологического процесса в доменной печи. [47] |
Сложность непосредственного контроля за развитием отдельных стадий процесса, большая тепловая емкость печи, значительная рассредоточепность мест контроля и большие запаздывания импульсов весьма затрудняют управление доменным процессом. [48]
![]() |
Принципиальная схема автоматического контроля работы доменной печи. [49] |
Сложность непосредственного контроля за развитием отдельных стадий процесса, большая тепловая емкость печи, значительная раесредоточенность мест контроля и большие запаздывания воздействий весьма затрудяют управление доменным - процессом. [50]
Сложность непосредственного контроля за развитием отдельных стадий процесса, большая тепловая емкость печи, значительная рассредоточенность мест контроля и большие запаздывания весьма затрудняют управление доменным процессом. [51]
Примером двухемкостного объекта является теплообменник с рубашкой состоящий из тепловой емкости рубашки и тепловой емкости обогреваемого вещества. Строго говоря, чисто двухемкостного объекта в данном случае не существует, поскольку стенка между емкостями является как бы третьей емкостью. [52]
Если реактор не изолирован, а находится в термостате большой тепловой емкости, то все предыдущие рассуждения применимы к объединенной системе: реактор термостат. Заметим, что в зависимости от условий в качестве термостата может выступать комната, в которой протекает химическая реакция, планета Земля или вся Вселенная. [53]
Быстродействие собственно термопары зависит от величины внешнего термического сопротивления и тепловой емкости проводов. [54]
Примером двухемкостного объекта является теплообменник с рубашкой, состоящий из тепловой емкости рубашки и тепловой емкости обогреваемого вещества. Строго говоря, чисто двухемкостного объекта в данном случае не существует, поскольку стенка между емкостями является как бы третьей емкостью. В стенке также аккумулируется тепло, но, учитывая небольшую толщину стенки и хорошую теплопроводность металла, этой емкостью можно пренебречь и отнести ее к какой-либо из основных емкостей. [55]
Примером двухемкостного объекта является теплообменник с рубашкой, состоящий из тепловой емкости рубашки и тепловой емкости обогреваемого вещества. Строго говоря, чисто двухемкостного объекта в данном случае не существует, поскольку стенка между емкостями является как бы третьей емкостью. В стенке также аккумулируется тепло, но учитывая небольшую толщину стенки и хорошую теплопроводность металла, этой емкостью можно пренебречь и отнести ее к какой-либо из основных емкостей. [56]
Примером двухемкостного объекта является теплообменник с рубашкой, состоящий из тепловой емкости рубашки и тепловой емкости обогреваемого вещества. Строго говоря, чисто двухемкостного объекта в данном случае не существует, поскольку стенка между емкостями является как б ы третьей емкостью. В стенке также аккумулируется тепло, но учитывая небольшую толщину стенки и хорошую теплопроводность металла, этой емкостью можно пренебречь и отнести ее к какой-либо из основных емкостей. [57]
Примером двухемкостного объекта является теплообменник с рубашкой, состоящий из тепловой емкости рубашки и тепловой емкости обогреваемого вещества. Строго говоря, чисто двухемкостного объекта в данном случае не существует, поскольку стенка между емкостями является как бы третьей емкостью. В стенке также аккумулируется тепло, но учитывая небольшую толщину стенки и хорошую теплопроводность металла, этой емкостью можно пренебречь и отнести ее к какой-либо из основных емкостей. [58]
![]() |
Структурная схема системы регулирования процесса сушки. Иллюстрация динамики изменения давления и количества тепла ( сосредоточенные. [59] |
Цепь обратной связи, замыкаемая через проводимость G, охватывает тепловую емкость материала. [60]