Cтраница 1
Недорекуперация в значительной степени зависит от температуры и влажности поступающего воздуха. При повышении температуры с 293 до 308 К величина недорекуперации увеличивается примерно в 1 5 раза. В связи с этим целесообразно применять азотно-водяное охлаждение при повышении температуры поступающего воздуха выше 293 К. [1]
![]() |
Влияние потерь холода на использование холодопроизводительности цикла. [2] |
Недорекуперация, полностью характеризующаяся разностью температур ДГ на теплом конце теплообменника, приводит к тому, что холод отходящего воздуха в количестве QH cp & T, соответствующем на диаграмме площади 10 - 1 - / - 10 - 10, не может быть использован для охлаждения сжатого воздуха. [3]
Недорекуперация составляет 8 С, потери холода в окружающую среду 8 38 кДж на 1 м3 перерабатываемого воздуха. В детандере воздух расширяется от 20 кгс / см3 ( при 140 К) до. [4]
Недорекуперация на верхней ступени А / в 7 2 - Т [ обычно принимается равной 15 - 10 град. [5]
Недорекуперация составляет 6 и потери в окружающую среду 1 3 ккал на 1 л3 перерабатываемого воздуха. [6]
Меньшая недорекуперация в регенераторах с каменной насадкой обусловлена их относительно большим объемом. [7]
Недорекуперация потока, идущего по змеевикам ( ДГЗЛ), в первой серии опытов весьма незначительно превышала Тнас, что объяснялось большой поверхностью змеевиков, а также влиянием регенеративного эффекта их массы. [8]
Недорекуперацию IB установках высокого давления с детандером следует принимать порядка / 12 С, что является целесообразным из условий теплообмена и возможности пропускать через детандер несколько больше воздуха высокого давления, в результате чего несколько возрастают холодопроизво-дительность и количество жидкого воздуха. [9]
![]() |
Схема цикла с однократным ха I / 1 1 5 - - дросселированием и изображение цикла Коэффициент сжижение. [10] |
Недорекуперацией называется разность температур на теплок конце теплообменника между поступающим и обратным потокам. Обычно в установках глубокого холода величина недореку перации находится в пределах 5 - 10 С при применении теплооб менников и 2 - 4 С при применении регенераторов. [11]
Вследствие недорекуперации в теплообменнике воздух на выходе из каталитического аппарата может быть недостаточно охлажден. Поэтому после каталитического аппарата дополнительно устанавливается водяной холодильник. [12]
Снижение недорекуперации в теплообменниках эффективно только до определенного значения, ниже которого уменыпенпе недорекуперации не приводит к снижению общего расхода тепла. [13]
Величина недорекуперации на теплом конце регенератора принята равной 15 С. [14]
Увеличение недорекуперации приводит к возрастанию затрат мощности на ее компенсацию, но так как при этом уменьшается длина теплообменника, а тем самым и его сопротивление, то сокращается расход мощности, затрачиваемый на преодоление сопротивления. Таким образом, очевидно, что существует оптимальное соотношение между величиной недорекуперации и потерей напора, при котором стоимость эксплуатации теплообменника оказывается минимальной. [15]