Cтраница 3
В связи с большими тепловыми потерями, сопровождающими выработку электрической ( механической) энергии на конденсационных паротурбинных электростанциях, возникла идея комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. [31]
Погрешность, обусловленная тепловыми потерями преобразователей термометров сопротивления и термоэлектрических термометров. Любой термометр по существу измеряет температуру теплочув-ствительного элемента своего преобразователя, помещенного в газовую или жидкую среду. Температура же теплочувствительного-элемента всегда отличается от температуры среды. [32]
![]() |
Схема термоэлектрического термометра с автоматическим введением поправок на температуру свободных концов термопары. [33] |
Погрешность, обусловленная тепловыми потерями преобразователей термометров сопротивления и термоэлектрических термометров. Любой термометр по существу измеряет температуру теплочувствительного элемента своего преобразователя, помещенного в газовую или жидкую среду. Температура же теплочувствительного элемента всегда отличается от температуры среды. [34]
![]() |
Схема котельного агрегата с трехступенчатым испарением.| Нормы котловой воды. [35] |
Продувка влечет за собой одновременно тепловую потерю и потерю рабочего тела. [36]
Объем магнитопровода, определяемый тепловыми потерями, является минимально возможным объемом. Разработчику снижать этот объем при неизменных условиях охлаждения, разумеется, не рекомендуется. [37]
Распространение детонации может сопровождаться тепловыми потерями в стенки канала, как прямыми - теплопроводностью ( здесь - турбулентной), так и косвенными, связанными с трением. При наличии потерь скорость детонации и определяемые ею давление и температура будут ниже, чем в адиабатическом процессе. Они соответствуют тепловыделению к моменту достижения точки Жуге ( см. рис. 44) на ударной адиабате. Оба эти фактора усиливают снижение давления и температуры в детонационной волне. [38]
Описанный выше калориметр с тепловыми потерями носит название неадиабатного калориметра. [39]
Существование пределов воспламеняемости вызывается тепловыми потерями при горении. [40]
Вопросы, связанные с тепловыми потерями при сжигании газового топлива, рассмотрим на примере работы наиболее характерных потребителей его - паровых котлов. [41]
Существование пределов воспламеняемости объясняется тепловыми потерями при горении. [42]
Описанный выше калориметр с тепловыми потерями носит название неадиабатного калориметра. [43]
Экранирование поглощения Лп обусловлено тепловыми потерями на вихревые токи в экране. [44]
Распространение детонации может сопровождаться тепловыми потерями в стенки канала, как прямыми - теплопроводностью ( здесь - турбулентной), так и косвенными, связанными с трением. При наличии потерь скорость детонации и определяемые ею давление и температура будут ниже, чем в адиабатическом процессе. Они соответствуют тепловыделению к моменту достижения точки Жуге ( см. рис. 44) на ударной адиабате. Оба эти фактора усиливают снижение давления и температуры в детонационной волне. [45]