Применение - концентратор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Второй закон Вселенной: 1/4 унции шоколада = 4 фунтам жира. Законы Мерфи (еще...)

Применение - концентратор

Cтраница 1


1 Концентратор шлама. [1]

Применение концентраторов интенсифицирует процесс испарения влаги шлама и при прочих равных условиях уменьшает длину вращающихся печей.  [2]

Применение концентраторов позволяет не только поднять энергетическую эффективность СФЭУ, но также улучшить их энергоэкономические и эксплуатационные показатели за счет уменьшения расхода дефицитных полупроводниковых материалов, снижения; стоимости и массы, повышения устойчивости к действию внешних факторов. При этом, однако, возникает необходимость оптимального согласования параметров концентраторов и фотопреобразователей ( см. главу 2), в связи с чем повышаются требования к точности расчетных оценок характеристик концентрирующих систем.  [3]

Применение концентраторов позволяет увеличить температуру горячего спая до 1000 С.  [4]

Применение асимметричного концентратора рационально и при решении других технологических задач. На рис. 22, виг приведены варианты использования такого концентратора: на рис. 22, в, когда по условиям сварки требуется минимальное расстояние между наружными сторонами концентратора и опоры; на рис. 22, г, когда необходим внутренний объем и минимальный наружный размер при заданной длине резонирующего стержня.  [5]

Применение концентраторов солнечного излучения позволяет во много раз уменьшить требуемую для получения заданной электрической мощности площадь полупроводниковых фотоэлементов, повысить их устойчивость к действию внешних факторов и в результате значительно снизить стоимость получаемой электроэнергии. Однако несмотря на большое число теоретических и экспериментальных работ, посвященных полупроводниковой гелиоэнергетике, как в отечественной, так и в зарубежной литературе отсутствует систематизированное изложение основ фотоэлектрического преобразования концентрированного излучения и сведений по практическому применению данного метода.  [6]

Однако применение концентраторов имеет и определенные негативные последствия: повышаются требования к точности ориентации установок на Солнце, усложняются их конструкция и эксплуатация, возникает необходимость в специальных мероприятиях для интенсификации отвода тепла от СЭ, чтобы не допустить повышения их рабочей температуры до уровня, приводящего к существенному снижению КПД.  [7]

Соотношение между положительными и отрицательными эффектами применения концентраторов в составе СФЭУ зависит от назначения и условий применения установок, их структуры и параметров. Разнообразие типов СЭ, предназначенных для преобразования концентрированного солнечного излучения ( см. главу 3), и концентрирующих систем ( см. главу 4), а также связей между ними предопределяет возможность достаточно широкого выбора различных схем СФЭУ и параметров их основных подсистем и элементов.  [8]

Аналогично рассчитываются параметры и в случае применения концентратора магнитного потока.  [9]

Локализация достигается либо укорочением волны, либо применением специальных концентраторов электромагнитного поля. Переход от сантиметровых волн к волнам миллиметрового диапазона позволяет сузить диаграмму направленности при сравнительно небольших размерах излучателя. Так, например, при работе на волне 2 мм ширина диаграммы направленности рупора 60 30 получаетея при диаметре раскрыва порядка 20 см. При этом на расстоянии в 20 см от плоскости раскрыва сечение радиолуча имеет диаметр около 3 мм. Этот путь является весьма перспективным, особенно вследствие того, что за последнее время стала бурно развиваться даже техника субмиллиметровых волн ( длина волны менее 1 мм), которая позволяет получить луч в виде тонкой иглы с высокой концентрацией энергии в луче. Однако, чем выше частота радиоволны, тем меньше глубина ее проникновения в материал, поэтому укорочение волны представляет собой путь контроля состава и структуры главным образом диэлектрических изделий сложной формы.  [10]

11 Аппроксимация функции распределения амплитуды Ф ( а по поверхности сходящейся сферической волны. [11]

Из этого, однако, не следует, что применение концентраторов с замкнутым сферическим фронтом не имеет смысла. Приаш я получается наибольшее усиление по давлению, что важно в целом ряде случаев.  [12]

Повышение оперативности телефонной связи в наиболее нагруженных точках может быть достигнуто за счет применения концентраторов типов КД-6 и КС-6, каждый из.  [13]

Теплоноситель, применяемый в СЭУ, может быть нагрет до высокой температуры при применении концентраторов различного типа. Для мощных солнечных СЭУ целесообразно применение системы зеркал-гелиостатов, располагаемых на Земле вокруг приемного коллектора. Зеркала должны автоматически поворачиваться вслед за Солнцем. Коллекторы-приемники теплоты для нагрева теплоносителя всегда должйы находиться в фокусе зеркал, располагаясь на вершинах башен высотой до 100 - 400 м, чтобы воспринимать лучи, отраженные от всех зеркал.  [14]

В широких масштабах развертываются работы в направлении создания солнечных электростанций, основанных либо на применении солнечных концентраторов совместно с термодинамическим ( паротурбинным) циклом, либо на использовании технологии прямого преобразования лучистой энергии Солнца в электричество.  [15]



Страницы:      1    2