Значительные потери - тепло - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Нет такой чистой и светлой мысли, которую бы русский человек не смог бы выразить в грязной матерной форме. Законы Мерфи (еще...)

Значительные потери - тепло

Cтраница 3


При бесконтактной сварке наконечник экст-рудера не касается свариваемого материала: расстояние от сопла до шва обычно равно двукратному диаметру прутка. При увеличении расстояния возможны значительные потери тепла.  [31]

Это тепло обычно сообщается через электрические секции нагревательной батареи, которые используются также для разогрева испарителя при пуске. Учитывая, однако, значительные потери тепла на выработку электроэнергии, в крупных установках стремятся для этой цели использовать паровой подогрев, а в автономных установках с дизель-компрессором - тепло системы высокотемпературного охлаждения дизеля.  [32]

Анализ использования материальных ресурсов на сероуглеродных заводах показывает также, что имеются еще большие резервы экономии материалов, топлива, электроэнергии. Например, имеют место значительные потери тепла из-за плохой изоляции паропроводов и паровых рубашек, а также большие утечки пара из-за неплотностей.  [33]

Выше было сказано, что в процессе горения определенное количество горючего вещества соединяется со строго определенным количеством кислорода воздуха. Последнее неизбежно влечет за собой значительные потери тепла, так как при полном сгорании 1 кг углерода в углекислоту выделяется тепло в количестве 8050 ккал, а при сгорании 1 к.  [34]

35 Игла с закрытой циркуляцией горячей воды. [35]

При отогревании грунта открытыми иглами наблюдаются значительные потери тепла. По данным ВНИОМС, закрытые циркуляционные иглы ( рис. 72) дают очень хорошие результаты. Вода, подогретая до 50, - подается из котла в систему центробежным насосом и, пройдя несколько игл, возвращается в котел для дальнейшего подогрева.  [36]

37 Схема вертикальной сушилки с цепным люлечным транспортером. [37]

Приводимая схема непрерывно действующей сушилки создает компактную конструкцию, удачно объединяшую сушильную часть с рабочей зоной набивки изделий на рамы. Опытный образец имеет следующие дефекты: Недостаточная герметизация рабочего пространства создает значительные потери тепла и снижает интенсивность циркуляции воздуха в камере.  [38]

Они должны гореть в течение определенного промежутка времени, которое гарантировало бы воспламенение поджигаемого объекта. Однако ото требование трз дно совместить с получением высоких температур горения, ибо прп продолжительном горенлп происходят значительные потери тепла на лучеиспускание и конвекцию, что приводит к понижению температуры.  [39]

Печные установки обычно характеризуются высокой температурой рабочего пространства, что обусловливает специфические особенности их теплового баланса. Ванные и нагревательные печи имеют большой процент потерь тепла с уходящими газами ( более 50 %), значительные потери тепла с водой, охлаждающей элементы кладки, и выходящей горячей продукцией.  [40]

Чтобы обеспечить более полное сгорание углерода, приходится вести сжигание газа в диффузионной области с повышенным избытком воздуха. При этом из-за большого разбавления продуктов сгорания инертными массами воздуха, не участвующими в горении, имеют место значительные потери тепла с уходящими продуктами сгорания.  [41]

Установлено, что с увеличением темпа нагнетания теплоносителя эффективность прогрева однородного пласта увеличивается. В слоисто-неоднородном пласте эффективность прогрева определяется потерями тепла в окружающие пласт породы и потерями тепла с добываемой жидкостью. При низком темпе ввода теплоносителя возможны значительные потери тепла в окружающие породы, при высоких темпах увеличиваются потери с добываемой жидкостью, поэтому изменения коэффициента вытеснения в зависимости от скорости нагнетания теплоносителя может быть различным в зависимости от конкретных условий. По результатам исследования влияния температуры на капиллярную пропитку сделан вывод, что пропитка увеличивается с возрастанием температуры, но мало зависит от темпа нагнетания.  [42]

Установлено, что с увеличением темпа нагнетания теплоносителя эффективность прогрева однородного пласта увеличивается. В слоисто-неоднородном пласте эффективность прогрева определяется потерями тепла в окружающие пласт породы и потерями тепла с добываемыми жидкостями. При низком темпе ввода теплоносителя возможны значительные потери тепла в окружающие породы, при высоких темпах - увеличиваются потери с добываемой жидкостью, поэтому изменение коэффициента вытеснения в зависимости от скорости нагнетания агента может быть различным в зависимости от конкретных условий.  [43]



Страницы:      1    2    3