Cтраница 2
Второй множитель характеризует необратимые потери, связанные с выделением джоулева тепла и наличием кондуктивного теплового потока вдоль ветвей термопары. [16]
Величина D характеризует необратимые потери прибыльности ресурса. Действительно, для того, чтобы вернуть систему в прежнее состояние, т.е. закупить ресурс NQ на рынке по цене р и продать его подсистеме по цене ci ( 7V) p ( N), придется потратить базисного ресурса ( капитала) больше, чем было получено в прямом процессе. [17]
As 0, имеются необратимые потери, и Л / не равняется минимальной работе. [18]
![]() |
Диаграмма внешних сопротивлений и мощностей, развиваемых источником гидравлического питания. [19] |
Активная мощность расходуется на необратимые потери в системе возбуждения и восполняется приводным двигателем. Реактивная мощность характеризует влияние переменной составляющей мгновенной мощности на достижение предельного давления в системе возбуждения. [20]
Прежде всего следует упомянуть необратимые потери при течении пара в проточной части турбины ( в сопловых аппаратах и на рабочих лопатках), которые обусловлены неизбежным трением в пограничном слое и другими гидродинамическими явлениями. [21]
![]() |
Диаграмма внешних сопротивлений и мощностей, развиваемых источником гидравлического питания. [22] |
Активная мощность расходуется на необратимые потери в системе возбуждения и восполняется приводным двигателем. Реактивная мощность характеризует влияние переменной составляющей мгновенной мощности на достижение предельного давления в системе возбуждения. [23]
При такой точности учета необратимые потери и недостачи по углю, нефтепродуктам, зерну, другим продуктам массового спроса составляют сотни тысяч тонн ежегодно. Не лучше обстоят дела в сфере сельскохозяйственного производства. [24]
Этой же величиной оцениваются и необратимые потери, обусловленные действием тепловых факторов ( теплопритока и трения) в действительном рабочем процессе детандера. [25]
При применении промежуточного перегрева возникают необратимые потери в потоке пара, используемого для перегрева пара, однако они компенсируются повышением цы последующих ( после перегревателя) ступеней турбины, а также уменьшением эрозионного воздействия на лопатки пара меньшей влажности. [26]
Часть этой энергии переходит в необратимые потери. [27]
Это объясняется тем, что внутренние необратимые потери в струйном аппарате ( удар, трение и др.) наряду со снижением коэффициента инжекции приводят к повышению эксергии сжатого потока. [28]
Иными словами, в вытяжных схемах необратимые потери никак не компенсируют неравномерность распределения, а лишь усугубляют ее. Формально это выражается в том, что итоговые знаки членов уравнения ( 7 - 7) снова совпадают. [29]
Однако во многих случаях теплообмен и необратимые потери невелики, ими можно пренебречь и, следовательно, считать процесс изэнтропиче-ским, что сильно облегчает исследование газовых потоков. [30]