Cтраница 2
По направлению движения пара и воды различают противоточные и прямоточные конденсаторы, а по высоте расположения - г - конденсаторы высокого и низкого уровня. [16]
По направлению движения пара турбины подразделяются на аксиальные, в которых поток пара движется параллельно оси турбины, и радиальные, в которых поток движется перпендикулярно к оси. [17]
При согласованном направлении движения пара и пленки эта скорость возрастает и коэффициент а1 увеличивается. При встречном движении скорость сначала падает и ах уменьшается. Но при значительном увеличении скорости движения пара происходит срыв пленки конденсата с поверхности охлаждения и коэффициент теплоотдачи а1 вновь повышается. [18]
Стрелками показано направление движения пара, а - схема установки циклонов; б - конструкция жалюзий-ных щитов. [19]
Стрелки показывают направление движения пара. [20]
Как влияет направление движения пара на теплоотдачу. [21]
![]() |
Прямоточный конденсатор. [22] |
В зависимости от направления движения пара и воды конденсаторы смешения разделяются на прямоточные и противо-точные, а в зависимости от высоты расположения - на конденсаторы низкого и высокого уровня. [23]
![]() |
Схемы движения пара в пароперегрева - [ IMAGE ] - 3. Распределение теплоты телях. противоток ( а, параллельный ток ( б, сме - в процентах, воспринятого I кг ра. [24] |
В зависимости от направления движения пара через поверхности нагрева перегреватели принято различать ( рис. 5 - 2) с противоточным ( а), параллельно-точным ( б) и смешанным или комбинированным ( 0) движением пара. [25]
![]() |
Прямоточный конденсатор. [26] |
В зависимости от направления движения пара и воды конденсаторы смешения разделяются на прямоточные и противо-точные, а в зависимости от высоты расположения - на конденсаторы низкого и высокого уровня. [27]
![]() |
Схемы выпарки. [28] |
В зависимости от направления движения пара и раствора различают выпарные установки прямоточные, противоточные и смешанного типа. [29]
![]() |
III. Схема одноступенчатой паровой турбины. [30] |