Бесполезные потери - энергия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Дипломатия - это искусство говорить "хоро-о-ошая собачка", пока не найдешь камень поувесистей. Законы Мерфи (еще...)

Бесполезные потери - энергия

Cтраница 1


Бесполезные потери энергии в виде джоулева тепла при подведении тока к электродам и выступающим из электролизера частям катодов и анодов.  [1]

Значительные бесполезные потери энергии могут происходить также за счет утечки тока через случайные замыкания в ХИЭЭ. Потери емкости, происходящие из-за побочных процессов, называются саморазрядом, который при хранении ХИЭЭ увеличивается с повышением температуры. Общая величина потери емкости тем больше, чем дольше хранятся ХИЭЭ, но скорость саморазряда при хранении постепенно уменьшается. Например, в свинцово-цинковом элементе, приводимом в действие путем заполнения раствором серной кислоты, бесполезно теряется при разряде 10 - 30 % цинка, растворяющегося в серной кислоте с выделением водорода.  [2]

3 Схемы использования искательных катушек при. [3]

Вилревые токи вызывают бесполезные потери энергии, и поэтому в электрических машинах и аппаратах приходится принимать меры для их уменьшения. С этой целью магнитные депи, например сердечники трансформаторов, роторы электрических моторов, подверженные действию переменных и пульсирующих магнитных полей, изготавливаются из топких изолированных между собой стальных листов.  [4]

Все механизмы и машины стремятся сделать такими, чтобы бесполезные потери энергии в нем были возможно меньше. Для этого стараются уменьшить силы трения и другие вредные влияния. В наиболее совершенных механизмах и машинах удается уменьшить потери энергии настолько, что они составляют всего несколько процентов от величины затрачиваемой энергии.  [5]

Коэффициент полезного действия генераторов и двигателей, В каждом электрическом генераторе или двигателе происходят некоторые бесполезные потери энергии. Они складываются из потерь на нагревание проводов проходящими по ним токами ( потери в меди), потерь на токи Фуко и на нагревание стали сер-дечииков при их перемагничивании ( потери в стали) и потерь на трение. Поэтому, когда машина работает как генератор, то она отдает в сеть несколько меньшую электрическую мощность Рэх, чем та механическая мощность Риех, которая затрачивается на ее вращение.  [6]

7 Преимущества, недостатки и области применения двигателей различных типов. [7]

В каждом электрическом генераторе или двигателе происходят некоторые бесполезные потери энергии. Они складываются из потерь на нагревание проводов проходящими по ним токами ( потери в меди), потерь на токи Фуко и на нагревание стали сердечников при их перемагничива-нии ( потери в стали) и потерь на трение.  [8]

9 Преимущества, недостатки и области применения двигателей различных типов. [9]

В каждом электрическом генераторе или двигателе происходят некоторые бесполезные потери энергии. Они складываются из потерь на нагревание проводов проходящими по ним токами ( потери в меди), потерь на токи Фукб и на нагревание стали сердечников при их перемагничива-нии ( потери в стали) и потерь на трение.  [10]

В каждом электрическом генераторе или двигателе происходят некоторые бесполезные потери энергии. Они складываются из потерь на нагревание проводов проходящими по ним токами ( потери в меди), потерь на токи Фуко и на нагревание стали сердечников при их перемаг-ничивании ( потери в стали) и потерь на трение. Поэтому, когда машина работает как гевератор, то она отдает в сеть несколько меньшую электрическую мощность Рэл, чем та механическая мощность Рмех, которая затрачивается на ее вращение.  [11]

В каждом электрическом генераторе или двигателе происходят некоторые бесполезные потери энергии. Они складываются из потерь на нагревание проводов проходящими по ним токами ( потери в меди), потерь на токи Фуко и на нагревание стали сердечников при их перемаг-ничивании ( потери в стали) и потерь на трение. Поэтому, когда машина работает как генератор, то она отдает в сеть несколько меньшую электрическую мощность Рэл, чем та механическая мощность Рмех, которая затрачивается на ее вращение.  [12]

Практический интерес к ВЧ-разряду и разряду переменного тока обусловлен рядом причин. Во-первых, благодаря периодическому во времени характеру ионизации эти разряды отличаются более высокой устойчивостью по сравнению с разрядами постоянного тока. Во-вторых, использование переменных полей позволяет использовать в качестве балластной нагрузки реактивные, например емкостные, элементы и сократить таким образом бесполезные потери энергии в разрядной цепи. Весьма важным техническим преимуществом ВЧ-разрядов и разрядов переменного тока является возможность создания газоразрядных камер с диэлектрическим покрытием электродов. И наконец, использование переменных полей обеспечивает симметричное выделение энергии, а следовательно, и распределение температур по зазору разряда, что существенно уменьшает отклонение излучения лазера от оптической оси из-за неоднородной рефракции в среде.  [13]

Селективность достигает максимального распространения, совершенства и многообразия в биокатализе. В большинстве биологических реакций участвуют вещества, обладающие высоким уровнем свободной энергии, без полной потери этого уровня. Но и там, где в биокатализе встречаются глубокое окисление до С02 и Н20 или глубокий гидролиз, полностью разрушающий исходные сложные молекулы - это строго отрегулированные реакции, требующиеся для удовлетворения прямых энергетических потребностей организма или для обеспечения сопряженно протекающих эндотермических синтезов. Побочные процессы, обусловленные недостаточной селективностью основных, менее глубоких реакций, не играют при этом существенной роли и бесполезные потери энергии минимальны.  [14]



Страницы:      1