Cтраница 1
Бошнякович [2] считает, что около половины рабочего пара расходуется на покрытие потерь от удара в камере всасывания. В предлагаемой им конструкции эжектора холодный пар вводится в камеру всасывания через сопла, ось которых параллельна оси сопел рабочего пара. В этих соплах холодный пар расширяется от давления в испарителе ро до давления в камере всасывания р 0, при этом скорость истечения пара повышается и, следовательно, уменьшается разность между скоростями струй холодного и рабочего пара. [1]
Бошнякович писал: Оценка тепловой энергии, ежегодно теряемой вследствие необратимости в химической и металлургической промышленности, должна была бы дать ужасающий результат. [2]
Бошняковича i - g и s - g строящиеся на 1 кГ смеси, и I - z и S - z, строящиеся на 1 моль смеси, рассчитываются так же, как и вышеописанные диаграммы для одного постоянного давления, и содержат условные ( по терминологии Бошняковича ложные) кривые насыщения для других давлений, отличных от расчетного. Последнее позволяет применять такие диаграммы и при других ( в частности, переменных) давлениях. [3]
Бошняковича i - g и s - g строящиеся на 1 кГ смеси, и / - г и S - z, строящиеся на 1 моль смеси, рассчитываются так же, как и вышеописанные диаграммы для одного постоянного давления, и содержат условные ( по терминологии Бошняковича ложные) кривые насыщения для других давлений, отличных от расчетного. Последнее позволяет применять такие диаграммы и при других ( в частности, переменных) давлениях. [4]
![]() |
Точки состояний газовой и жидкой фаз для двух сечений противоточного обменника, а также точки состояния Р полюса. противотока.| Полюс обмена Тп прямоточного обменника. [5] |
По терминологии Бошняковича ( I960) точка Р называется полюсом обменника. [6]
По предложению Бошняковича [29], принят тонкий тепловой пограничный слой, для того чтобы упростить интегрирование. [7]
Элементарная теория, развитая Бошняковичем, Плессе-том, Цвиком, Фостером и Зубром, рассматривает подвод тепла к пузырю как процесс нестационарной молекулярной теплопроводности из неограниченного массива жидкости. [8]
![]() |
Диаграмма теплового баланса эжекторной холодильной машины. [9] |
Экспериментальные данные, основанные на осуществленной конструкции эжектора Бошняковича, неизвестны. [10]
В своей диссертации Зубр [28] рассмотрел вопрос роста пузырьков в неоднородном температурном поле путем применения модели Бошняковича - Якоба. На рис. 17, а показано идеализированное начальное распределение температуры в тепловом пограничном слое толщиной бй, когда только что образуется микроскопический пузырек, но до того как начался его рост, вызывающий охлаждение пограничного слоя. На рис. 17, б виден рост пузырька, когда в результате диффузии тепла к поверхности раздела изменяется распределение температуры. В пределах слоя с толщиной б тепло идет от нагретой жидкости к поверхности раздела, в то время как вне толщины 6 тепло продолжает идти к основной массе жидкости. [12]
С другой стороны, Молье ( 1923, 1924), Меркель ( 1925), Буземан ( 1933) и Бошнякович ( 1937), исследовавшие процессы совместного переноса тепла и вещества, считали более важной энтальпию газов, нежели температуру, и использовали графические методы. [13]
Бошняковича i - g и s - g строящиеся на 1 кГ смеси, и / - г и S - z, строящиеся на 1 моль смеси, рассчитываются так же, как и вышеописанные диаграммы для одного постоянного давления, и содержат условные ( по терминологии Бошняковича ложные) кривые насыщения для других давлений, отличных от расчетного. Последнее позволяет применять такие диаграммы и при других ( в частности, переменных) давлениях. [14]
Бошняковича i - g и s - g строящиеся на 1 кГ смеси, и I - z и S - z, строящиеся на 1 моль смеси, рассчитываются так же, как и вышеописанные диаграммы для одного постоянного давления, и содержат условные ( по терминологии Бошняковича ложные) кривые насыщения для других давлений, отличных от расчетного. Последнее позволяет применять такие диаграммы и при других ( в частности, переменных) давлениях. [15]