Cтраница 1
![]() |
Поперечный разрез парогенератора мощной центральной электрической станции. [1] |
Тепловые потери в пароперегревателе и экономайзере также сведены к минимуму путем использования охлаждаемых водой стенок. [2]
![]() |
К расчету температуры катушки. [3] |
Тепловые потери в катушке равномерно распределены по ее объему. [4]
Тепловые потери с 1 м неизолированной и изолированной поверхности элемента мартеновской ночи в килокалориях в час следующие. [5]
Тепловые потери в каждом тиристоре выключенного контакта определяются током утечки в прямом и обратном направлениях. [6]
Тепловые потери замеряют после установления равновесного состояния теплового режима резервуара, которое наступает через 16 - 24 ч после заполнения резервуара с вакуумно-порошковой изоляцией. [7]
Тепловые потери всей системы, включая камеру, при - 160 С составляют 520 ккал / час. Количество циркулирующего воздуха равно 60 л / сек. [8]
![]() |
Схема получения тетраэтилсвинца в электролизере с диафрагмой. [9] |
Тепловые потери достаточно велики, и специального охлаждения электролита не требуется, однако при необходимости напорные мерники охлаждаются. При токе 200 а анолит циркулирует 12 ч, после чего его смешивают с изооктаном и смесь охлаждают до 0 С; анолит при этом разделяется на две фазы. Нижний слой представляет собой - 50 % раствор тетраэтилсвинца в изооктане, а верхний слой содержит около 94 % NaF - 2А1 ( С2Н5) з, 2 5 % тетраэтилсвинца и около 3 5 % изооктана. Таким образом, в результате этой операции отделяется до 70 % образовавшегося тетраэтилсвинца. Электролит, который еще содержит свинец, повторно экстрагируют избытком изооктана в три стадии. По завершении экстракции электролит почти полностью освобождается от соединении свинца, имеет состав NaF - 2А1 ( СаН5) з и может быть использован как католит для дальнейшего электролиза. [10]
Тепловые потери в окружающую среду исключались при помощи теплового забора: охлаждающая рубашка помещена в наружный бак с кипящей водой с отдельными нагревательными элементами. [11]
Тепловые потери в двигателе состоят из потерь - с отработавшими ( выхлопными) газами, в систему охлаждения, со смазочным маслом и в окружающую среду. [12]
Тепловые потери в проводах с учетом поверхностного эффекта и эффекта близости обусловливают продольное активное сопротивление цепи. [13]
Тепловые потери в проводах с учетом поверхностного эффекта и эффекта близости обусловливают продольное активное сопротивление цепи. [14]
Тепловые потери через стенку рубашки малы по сравнению с тепловым потоком через стенку реактора, и для простоты предполагается, что этими потерями можно пренебречь при определении переходной характеристики. Потери тепла через крышку реактора очень малы и трудно определяются из-за наличия оборудования, смонтированного на крышке. [15]