Постоянный перепад - температура - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Когда к тебе обращаются с просьбой "Скажи мне, только честно...", с ужасом понимаешь, что сейчас, скорее всего, тебе придется много врать. Законы Мерфи (еще...)

Постоянный перепад - температура

Cтраница 2


Возможность функционирования термоконвективных НТИП как при постоянной мощности нагрева, так и при постоянном перепаде температур на термоприемниках, а следовательно, и наличие замкнутых и разомкнутых измерительных схем, также характеризуют особенности коррекции их динамических характеристик.  [16]

Расчет стояков и нагревательных приборов систем с переменным перепадом температуры воды аналогичен расчету систем с постоянным перепадом температуры воды в стояках и производится по тем же графикам.  [17]

18 Техническая структура системы управления ГЦН. [18]

Принятая программа регулирования мощности в энергетическом диапазоне предусматривает линейное изменение расходов теплоносителя в I и II контурах петель при постоянных перепадах температур теплоносителя реактора и парогенератора в зависимости от нагрузки.  [19]

Этот способ представляет собой дальнейшее развитие предложения Бэлла [57] и заключается в экстраполяции участка EF кривой кристаллизации, полученной в условиях практически постоянного перепада температур.  [20]

Эти зависимости найдены для единичного термоэлемента, выполненного из стержней р - и n - типов, на которых создается и поддерживается постоянный перепад температур АГ Тг - Тх.  [21]

Принятая для данного объекта программа регулирования мощности в энергетическом диапазоне предусматривает линейное изменение расходов теплоносителя в первом и втором контурах петель при постоянных перепадах температур теплоносителя на реакторе и парогенераторах в зависимости от нагрузки.  [22]

Практические указания по графйчесшму методу расчета систем с переменным перепадом температуры воды в стояках приводятся в главе V, параллельно с указаниями по расчету систем с постоянным перепадом температуры воды.  [23]

Еще более существенным возражением против такой упрощенной схемы существования стационарного пограничного слоя между твердой стенкой и кипящим слоем является экспериментально наблюдаемая нестационарность теплового потока q при постоянном перепаде температур ДГ между стенкой и ядром кипящего слоя. То, что частота этих колебаний совпадает с частотой гравитационных пульсаций других параметров кипящего слоя - давления, гидравлического сопротивления и плотности - заставляет искать связь этих явлений друг с другом.  [24]

Оусл ст. Величины тепловых нагрузок стояков по этажам ( в ккал / час) в этих случаях принимаются такими же, как и при расчете систем по методу постоянных перепадов температуры воды в стояках.  [25]

Для проведения очень быстрых определений пригоден четырехугольный брусок из меди ( 600 X 25 X 25 мм), один конец которого обогревается электричеством, а другой сильно охлаждается [18, 19], так что в определенном месте возникает постоянный перепад температуры. Вещество в виде порошка просто насыпают на поверхность блока, и термопарой измеряют температуру на границе раздела жидкой и твердой фаз.  [26]

В течение почти всего времени испытаний наблюдается увеличение как напряжения в разомкнутой цепи Е, так и внутреннего сопротивления RBH - Однако напряжение Е со временем стабилизируется на уровне около 4 6 В. Это явление при наличии почти постоянного перепада температур ЛТ указывает на небольшое изменение коэффициента Зеебека ( а) термоэлектрического материала. Однако интенсивность увеличения сопротивления со временем также снижается. Из экспериментальных данных следует, что уменьшение выходной мощности, наблюдаемое в последние 1О4 ч испытаний, полностью определяется изменением внутреннего сопротивления.  [27]

Поэтому при определении давлений, создаваемых расширением воды в водяных системах отопления ( так называемых естественных давлений), следует принимать во внимание не только разность температур воды в стояках, но необходимо знать также их температуры. При повышении температуры воды в подающем трубопроводе и сохранении постоянного перепада температур давление увеличивается.  [28]

Охранные кольца изолируются от воздуха миллиметровым слоем фланели во избежание потери тепла с их поверхности. Для определения количества расходуемого тепла в единицу времени, необходимого для поддержания постоянного перепада температуры в образце, измеряют силу тока /, текущего по нагревательной проволоке, и напряжение V на ее концах. Выделяемое нагревателем в 1 сек.  [29]

Осуществление автоматического регулирования температуры в процессе смешения из-за конструктивных особенностей смесителя и системы охлаждения представляет значительные трудности. Однако возможно создать условия, обеспечивающие максимальный и постоянный отвод тепла от смеси, если задать и сохранить постоянный перепад температуры подаваемой и отработанной воды при незначительных колебаниях ее начальной температуры.  [30]



Страницы:      1    2    3