Cтраница 2
![]() |
Внешний вид формующего питателя и отформованного материала. [16] |
При вращении вентиляторных колес образуются рециркуляционные потоки воздуха, направление которых показано на рис. IV-8 стрелками. Свежий воздух входит через отверстия в нижней части камеры, а отработанный - удаляется через выхлопную трубу в верхней части камеры. [17]
При вращении вентиляторных колес образуются рециркуляционные потоки воздуха, направление которых показано на рисунке стрелками. Свежий воздух входит через отверстие в нижней части камеры, а отработанный удаляется через выхлопную трубу в верхней части камеры. [18]
Так как здесь задается состав рециркуляционного потока, то этот вариант относится к первому из разобранных выше случаев выбора ад ( см. гл. [19]
Нижний продукт дистилляционной колонны является рециркуляционным потоком. [20]
В кондиционерах с теплообменником на рециркуляционном потоке полезно используемая холодо-производительность составляет 38 - 57 % располагаемой. [21]
Мы предполагали, что в рециркуляционном потоке схемы на рис. 4 содержатся компоненты, которые имеются и во входном потоке. Это предположение часто не выполняется. Обычно в результате реакции получаются вещества, которых нет во входном потоке. В этом случае, даже если все входные переменные свободные, также нельзя рассчитать схему безытерационно. Однако, выбрав в качестве варьируемых параметров выходные переменные первого блока, можно понизить порядок системы нелинейных уравнений, к решению которой сводится расчет этой схемы. Мы на этом останавливаться не будем, предоставляя читателю самому разобрать указанный вариант. [22]
С целью ликвидации застойной зоны с рециркуляционным потоком в нижней части реактора установлено устройство выравнивания поля скоростей, защищенное патентом РФ. [23]
![]() |
Операторная схема и сигнальный граф для подсистемы разделения. [24] |
При анализе БТС и подсистем с большим числом рециркуляционных потоков важное значение имеет применение графов для декомпозиции системы на более простые и меньшей размерности. [25]
Эти два параллельных процесса связаны, во-первых, рециркуляционным потоком по хлороводороду, что позволяет почти полностью его утилизировать, а во-вторых, общей стадией термического пиролиза, использующей как дихлорэтан оксихлорирования, так и дихлорэтан хлорирования этилена. Суммарные потери хлора составляют всего 11 - 12 кг, а этилена 23 - 36 кг на тонну товарного винилхлорида. Таким образом, комбинирование двух процессов в одной технологии позволяет с использованием рециркуляции по образующемуся хлороводороду свести потери сырья к минимуму и одновременно обеспечить эффективную защиту окружающей среды от хлора и хлороводорода. В данном случае реализуется принцип организации рециркуляционных потоков по компонентам. [26]
![]() |
Структурная схема потоков системы рециркуляционных элементов с замкнутым контуром / простых и сопряженных рециркулятов. [27] |
Для большей ясности различные типы сочетания элементов с сопряженными рециркуляционными потоками и элементов, не содержащих рециркуляционных потоков, показаны на трех графиках рис. И. [28]
Усовершенствование кондиционера включением в его состав теплообменника на рециркуляционном потоке дополнительно повышает удельную холодопроизводительность в 12 - 1 3 раза. [29]
Вместо этого наблюдается постепенный рост концентраций всех компонентов в рециркуляционных потоках. [30]