Cтраница 1
Горячие потоки ( греющий пар и конденсат ПВД) поступают в нижнюю часть колонки деаэратора. При этом за счет теплоты перегрева греющего пара из потока конденсата ПВД образуется пар в количестве G п 5 884 кг / с, которое определено из уравнений теплового и материального балансов. [1]
Горячий поток поступает под полуглухую тарелку с температурой 330 - 340 С. В качестве орошения наверх колонны подается фенол. [2]
![]() |
Результаты моделирования на аналоговой машине противоточного. [3] |
Горячий поток следует охлаждать от 170 до 70 С. [4]
![]() |
Схема установки очистки природного газа от тяжелых углеводородов с помощью вихревого эффекта. [5] |
Горячий поток газа, содержащий большее количество примесей, чем холодный, выходит под несколько большим давлением, причем это давление тем выше, чем меньше доля горячего потока. В зависимости от конкретных условий в дальнейшем для технологических целей используется либо смешанный поток, либо только холодный. Горячий же поток может быть направлен на сжигание. [6]
Горячему потоку передается меньше энергии, чем в идеальной трубе, так как при одних и тех же значениях ic, Пс. [7]
Поэтому выбранный горячий поток на данном шаге генерации схемы исключается из участия в термодинамическом конкурсе на I итерацию. Дня осуществления операции теплообмена выбирается очередной горячий поток, который обеспечивает нагрев холодного потока Т /; - Тж Ю С, т.е. сначала повторяются все шаги генерации УТ. [8]
Поэтому выбранный горячий поток на данном шаге генерации схемы исключается из участия в термодинамическом конкурсе на I итерацию. Тх Ю С, т.е. сначала повторяются все шаги генерации УТ. [9]
Выбор горячего потока с Wrmin осуществляется с помощью следующих логических операций. Если Wrj Wrmm, то проверяется следующий горячий поток до тех пор, пока Wr mm - Wij, если W j Wr mm, го проверяются все ли потоки прошли анализ массовых расходов потоков: j КПГ, где КПГ - число горячих потоков в исходных данных. [10]
Выбор горячего потока с Wrmin осуществляется с помощью следующих логических операций. Если Wrj Wrmin, то проверяется следующий горячий поток до тех пор, пока Wrmin W j, если Wf. [11]
Охлаждение горячего потока путем смешения с холодным продуктом применяется также. В последнем случае турбулентное движение горячего и холодного потоков способствует их хорошему перемешиванию и быстрому выравниванию их температур. Конечная температура зависит в основном от количественного соотношения смешиваемых потоков и их начальных состояний и определяется тепловым балансом. [12]
Влагосодержание горячего потока зависит от структуры потока, и более низкое влагосодержание наблюдается при работе на одноканальном ВЗУ. [13]
Охлаждение горячего потока путем смешения с холодным продуктом применяется также при желании быстро охладить поток для затормаживания или прекращения реакции, например, на выходе из крекинг-печи. В последнем случае наличие значительной турбулентности потока способствует хорошему перемешиванию горячего и холодного потоков и быстрому выравниванию их температур. [14]
Охлаждение горячего потока путем смешения с холодным продуктом применяется также при желании быстро охладить поток для затормаживания или прекращения реакции, например, на выходе из крекинг-печи. В последнем случае турбулентное движение горячего и холодного потоков способствует их хоро - шему перемешиванию и быстрому выравниванию их температур. Конечная температура зависит в основном от количественного соотношения смешиваемых потоков и их начальных состояний и определяется тепловым балансом. [15]