Производство - теплообменники - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Одежда делает человека. Голые люди имеют малое или вообще нулевое влияние на общество. (Марк Твен). Законы Мерфи (еще...)

Производство - теплообменники

Cтраница 1


1 Сравнительные габариты трубчатого и блочного теплообменников с равновеликой поверх. [1]

Производство блочных антегмитовых теплообменников еще не освоено, поэтому не представляется возможным описать технологию их изготовления и привести характеристику.  [2]

Уровень управления производством теплообменников обеспечивает оперативно-календарное планирование и взаимодействие с системами автоматизированного проектирования и технологической подготовки производства.  [3]

Поскольку заводом-изготовителем технология производства алюминиевых теплообменников с накатным оребрением не освоена, теплотехнические характеристики сняты с доводчика, имеющего медный теплообменник с пластинчатым оребрением.  [4]

Титан, тантал и цирконий широко применяются в производстве теплообменников. Титан применяется в испарителях азотной - кислоты, конденсаторах морской воды, охладителях влажных газов в производстве хлора. Титановые трубы были использованы в нагревателях высокого давления для воды особой чистоты.  [5]

Способ изготовления чрезвычайно гибок и может быть с успехом применен для производства теплообменников, которые должны работать в самых различных условиях.  [6]

Функционально-технологическая структура ГАП теплообменников приведена на рис. 5 - 5, Технология производства теплообменников такова. Алюминиевые листы размерами 1000X2000 мм с помощью транспортной системы поступают на участок подготовки заготовок. С помощью соответствующего модуля листы режутся на полоски и полоски на рисунки-карточки требуемого размера в зависимости от типа выпускаемых теплообменников.  [7]

Полимерные материалы, несмотря на очень малое значение коэффициента теплопроводности К и невысокую теплостойкость, применяются для производства теплообменников, благодаря в первую очередь высокой химической стойкости и выгодному соотношению прочности этих материалов и их плотности.  [8]

Существенное повышение скоростей процесса контейнерной пайки погружением в расплавы солей дает наибольший эффект при автоматизированной системе управления, например, в производстве теплообменников с использованием установки с полуавтоматическим циклом работы.  [9]

Весьма большое значение для прогресса турбин имеют теплообменники с высокой степенью регенерации ( до 0 9) как вращающиеся, так и неподвижные. Разработка и производство теплообменников является столь же важной задачей, как работа над жаропрочными материалами.  [10]

Самое ничтожное отверстие в поверхности нагрева ( например, коррозия стены или сварного шва) часто не может быть устранено, так как некоторые места теплообменника для сварки недоступны. Кроме того, производство теплообменников очень дорого.  [11]

Самое ничтожное отверстие в поверхности нагрева ( например, коррозия стены или сварного шва) часто не может быть устранено, так как некоторые места теплообменника для сварки недоступны. Кроме того, производство теплообменников очень дорого.  [12]

В области ядерной энергетики предпринимаются наиболее активные попытки применения молибдена. Хотя сведения о его применении во многих случаях не опубликованы, молибден был использован в производстве теплообменников, труб и других конструкционных деталей.  [13]

Система управления ГАП теплообменников построена по принципу распределенного управления с многоуровневой структурой и базируется на архитектуре локальной сети мини - и мик-ро ЭВМ. Принята следующая иерархия уровней управления в ГАП теплообменников: роботизированные производственные процессы ( РПП), цех, производство теплообменников.  [14]

На уровне цеха объектами управления являются роботизированные производственные процессы с различными назначениями и составами гибких модулей и производственных компонент. Система управления на уровне цеха обеспечивает учет и диспет-чирование хода производства, оперативный учет и контроль выполнения сменно-суточных и плановых заданий, учет простоев оборудования и число забракованных деталей, выдачу информации о ходе производства, координацию и синхронизацию работ РПП и гибких модулей всего производства, организацию обмена информации в сети ЭВМ, связь с уровнем управления производства теплообменников.  [15]



Страницы:      1    2