Cтраница 3
Энергия парового потока при продувке должна быть в 1 3 - 1 5 раза больше, чем энергия парового потока в данном паропроводе при работе оборудования с наибольшей нагрузкой. [31]
Расход парового потока из одной ступени конденсации в другую определяется следующим образом. [32]
Движение парового потока в массообменном пространстве тарелки описывается моделью идеального вытеснения. [33]
![]() |
Зависимость к. п. д. тарелки от скорости паров при разном расстоянии между тарелками. [34] |
Способность парового потока увлекать с собой капли жидкости растет с увеличением плотности и скорости пара. [35]
![]() |
Расчетный график зависимости интенсивности теплообмена турбулентной пленки конденсата от Ке и Рг. [36] |
Движение парового потока относительно пленки конденсата может оказывать существенное влияние на интенсивность теплоотдачи как при ламинарном, так и при турбулентном режимах течения пленки. Вследствие динамического воздействия движущегося пара на наружную поверхность пленки происходит изменение скоростного профиля в пленке и ее толщины при ламинарном течении. Кроме того, воздействие потока пара ускоряет переход к турбулентному режиму течения пленки. [37]
![]() |
Вертикальный сетевой подогреватель. [38] |
Для парового потока предусмотрены направляющие перегородки. [39]
![]() |
Процесс работы пара в соплах активной ступени. [40] |
Работа парового потока в турбинной ступени сопровождается рядом потерь, снижающих располагаемую энергию потока. Выше уже было показано, что процесс течения пара в реальных условиях не является обратимым адиабатным процессом, поскольку он сопровождается трением. [41]
Скорость парового потока wn, входящая в зависимости ( 77) и ( 78), является среднеквадратичной, поэтому и скоростной коэффициент р, а также коэффициент теплоотдачи cti pa0 являются средними по высоте трубок. [42]
Движение парового потока в массообменном пространстве тарелки описывается моделью идеального вытеснения. [43]
![]() |
Изменение скоростей Г 1 пара в ступени радиальной турбины.| Процесс работы. [44] |
Работа парового потока в турбинной ступени сопровождается рядом потерь. При рассмотрении процесса истечения пара уже были рассмотрены потери энергии, возникающие при движении пара в сопловой неподвижной решетке. [45]