Cтраница 1
Термодинамические основы всех детандеров одни и те же, и цель расчета определить работу, которая может быть получена от некоторого количества газа при заданных начальных и конечных параметрах рабочего тела. [1]
Термодинамические основы работы этих аккумуляторов состоят в том, что каждому значению давления насыщенного пара соответствует строго определенная температура. При изменении давления смеси воды и пара должна измениться и температура этой смеси до температуры насыщения при новом давлении. При повышении давления часть пара конденсируется, и выделившаяся теплота парообразования вызывает повышение температуры. При понижении давления снижается температура смеси, и освобождающееся тепло служит для испарения части воды. Однако, несмотря на тождественность принципа действия, эти аккумуляторы отличаются не только конструктивным оформлением, но и областью применения. [2]
Термодинамические основы работы этих аккумуляторов состоят в том, что каждому значению давления насыщенного пара соответствует строго определенная температура. При изменении давления смеси воды и пара должна измениться и температура этой смеси до температуры насыщения при новом давлении. При повышении давления часть пара конденсируется к выделившаяся теплота парообразования вызывает повышение температуры. При понижении давления снижается температура смеси и освобождающееся тепло служит для испарения части воды. Однако, несмотря на тождественность принципа действия, эти аккумуляторы отличаются не только конструктивным оформлением, но и областью применения. [3]
Термодинамические основы построения объединенной диаграммы i - s для водяного пара и паровоздушной смеси изложены в пп. Это позволяет определять состояние смеси двумя параметрами, а диаграмму состояний строить на плоскости. [4]
Термодинамические основы данной группы методов подробно изложены в первой части главы. Поэтому здесь мы рассмотрим описания наиболее совершенных или перспективных для усовершенствования экспериментальных установок и конструктивные особенности их принципиально важных узлов. [5]
Термодинамические основы глубокого охлаждения газов и аппаратурное оформление процесса подробно изложены в соответствующих руководствах. [6]
Термодинамические основы построения объединенной диаграммы t - s для водяного пара и паровоздушной смеси изложены в пп. Это позволяет определять состояние смеси двумя параметрами, а диаграмму состояний строить на плоскости. [7]
Рассмотрены термодинамические основы, технические показатели циклов утилизационных, газотурбинных, контактных газопаровых и бинарных энергетических установок и перспективы их применения на собственных электростанциях компрессорных станций магистральных газопроводов. [8]
Рассматриваются термодинамические основы для машинного расчета равновесия пар - жидкость. [9]
Обсуждаются термодинамические основы процессов. [10]
Рассмотрим термодинамические основы зародышеобразова-ния для ряда конкретных случаев образования новой фазы внутри исходной метастабильной. [11]
Изложены термодинамические основы сжатия газов, рабочий процесс в отдельной ступени и многоступенчатом поршневом компрессоре. Рассмотрены математические модели отдельных ступеней, многоступенчатых компрессоров, различных конструкций клапанов и уплотнений поршней, конструкции компрессоров с подачей смазки в цилиндры и без нее, основные элементы межступенчатых коммуникаций, очистка, осушка газов и правила эксплуатации машин. [12]
Поскольку термодинамические основы работы холодильной техники на альтернативных хладагентах принципиально не меняются, требования к ним во многом остаются такими же, как и к традиционным хладагентам. [13]
Главы Термодинамические основы работы холодильных машин и Кондиционирование воздуха написаны д-ром техн. [14]
![]() |
Диаграмма Т - S для азота. [15] |