Cтраница 2
Для образования магнитного и электрического полей требуется определенная затрата электрической энергии, поступающей в цепь от электрического источника. [16]
Получение тяжелой воды D2O с помощью электролиза требует громадной затраты электрической энергии, так как нужно подвергать электролизу колоссальные количества воды. Чтобы получить 1 л тяжелой воды, нужно подвергнуть электролизу 165 т воды. [17]
![]() |
Механизм переключения скоростей движения МЛ. [18] |
Недостаток данного устройства ( некоторое усложнение конструкции) компенсируется малыми затратами электрической энергии на питание, снижением общей массы и габаритных размеров. [19]
Необходимо стремиться к такому режиму технологического процесса, при котором затрата электрической энергии, являющаяся основным фактором, определяющим стоимость электролиза, была бы минимальной. Ванны должны иметь большую объемную производительность, малую стоимость и легко обслуживаться. [20]
![]() |
Схема однокорпусной выпарной установки с термокомпрессоромг.| Схема выпарной установки с термоинжектором. [21] |
В такой установке используется весь вторичный пар, но имеет место затрата электрической энергии для привода турбокомпрессора. [22]
Преимуществом указанного способа генерирования высокотемпературного газового потока является возможность значительного снижения затрат электрической энергии по сравнению с подогревом воздуха в электрических дугах. В связи с этим представляет интерес изучение влияния электрического, а в общем случае электрического и магнитного поля на аэродинамику и тепловой режим газового факела. [23]
Таким образом, электролиз представляет собой окислительно-восстановительный процесс, идущий с затратой электрической энергии. [24]
Высокая циркуляция газа требует больших объемов теплообменной аппаратуры и сопряжена с значительными затратами электрической энергии. [25]
Таким путем можно получать различные органические ri неорганические вещества не только без затрат электрической энергии, но даже с попутным получением ее. О принципиальной возможности решения этой проблемы свидетельствует простейший пример работы топливного элемента на основе водорода и кислорода. При работе такого элемента, как мы видели, продуктом реакций, в результате которых во внешней цепи топливного элемента образуется электрический ток, является вода. В некоторых случаях, например в условиях космических полетов, этот процесс может оказаться исключительно полезным, так как наряду с электрической энергией, необходимой для питания систем корабля, можно непрерывно получать пригодную для питья воду. [26]
Рассмотрение термоэлектрического охлаждения приводит к требованию, чтобы отношение количества передаваемой теплоты к затратам электрической энергии было максимальным. Это отношение е называется холодильным коэффициентом. [27]
На примере девонской нефти ЦДНГ-5, поступающей на Тихоновский товарный парк, произведен расчет изменения затрат электрической энергии при перекачивании эмульсии, обработанной и не обработанной деэмульгатором. [28]
Пакет компьютерных программ Энергия предназначен для расчета гидравлических режимов последовательной перекачки нефтепродуктов, а также затрат электрической энергии, расходуемой на перекачку, пропускной способности и других обобщенных показателей работы нефтепродукто-провода. Рассматриваемые нефтепродуктопроводы предполагаются состоящими из нескольких линейных участков с перекачивающими станциями, работающими в режиме из насоса в насос, а также отводами, осуществляющими сброс части нефтепродуктов на попутные нефтебазы. [29]
Для этих целей применяют в основном аммиачные компрессоры, в которых холод получают за счет затраты электрической энергии, а также пароэжекторные и абсорбционные машины, в которых холод получают за счет затраты тепловой энергии. [30]