Процесс - осушение - воздух - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Учти, знания половым путем не передаются. Законы Мерфи (еще...)

Процесс - осушение - воздух

Cтраница 2


По мере обводнения твердый хлористый кальций превращается в раствор. Процесс осушения воздуха при его контакте с твердым хлористым кальцием, постепенно переходящим в раствор, протекает изоэнтальпически.  [16]

В целях получения данных для тепловых расчетов Н. Н. Павлов исследовал тепло - и массообмен между воздухом и раствором хлористого лития в горизонтальной перекрестной камере, заполненной вертикальными миплас-товыми пластинами, по которым в виде пленок стекает раствор. Результаты исследований представлены в табл. 15.22. Вспомогательные производные формулы для инженерных расчетов даны в табл. 15.23. Пользуясь формулами, приведенными в табл. 15.22 и 15.23, можно производить прямые и обратные теплотехнические расчеты процессов осушения воздуха.  [17]

Эффективность процессов тепло - и массообмена в оросительном пространстве в значительной мере зависит от размеров капель. Наиболее ответственными являются процессы охлаждения и осушения воздуха. Как было показано выше, протекание процессов осушения воздуха возможно только при условиях, если температура на поверхности капель будет ниже температуры точки росы воздуха. В работах Е. В. Стефанова [38] показано, что в фзкеле форсунок всегда содержатся капли малого размера. Эти капли быстро нагреваются и достигают температуры воздуха по мокрому термометру, что приводит к их испарению и значительному снижению результирующего осушения воздуха.  [18]

19 Конечная температура воздуха по мокрому термометру в зависимости от концентрации хлористого-лития и температуры воды, охлаждающей раствор, / ох в ( по И. И. Чернобыльскому, О. А. Кремлеву л. [19]

Конечное парциальное давление водяного пара над поверхностью раствора принимают таким, чтобы оно на 1 - 2 мм рт. ст. было ниже парциального давления пара в воздухе. Далее по Р - е-диаграмме ( см. рис. 6.5) находят начальную и конечную концентрации t i и ег хлористого лития, а по рис. 6.9 - конечную температуру осушенного воздуха по мокрому термометру. После этого на / - - диаграмме строят линию процесса осушения воздуха раствором и вычисляют количество отводимого тепла и влаги.  [20]

21 Зависимость конечной температуры воздуха по мокрому термометру от концентрации водного раствора хлористого лития и температуры воды, охлаждающей раствор ох в. [21]

По р-е-диаграмме ( см. рис. 6.5 и 6.6) находят начальную и конечную концентрации EI и е2 хлористого лития, а по рис. 6.12 - конечную температуру осушенного воздуха по мокрому термометру. После этого на / - d - диаграмме строят линию процесса осушения воздуха раствором и вычисляют количества отводимого тепла и влаги.  [22]

23 Зависимость конечной температуры воздуха по мокрому термометру от концентрации водного раствора хлористого лития и температуры воды, охлаждающей раствор tm. ( по И. И. Чернобыльскому, О. А. Кремневу и А. С. Чавдарову. [23]

Конечное парциальное давление водяного пара над поверхностью раствора принимают таким, чтобы оно на 150 - 250 Па было ниже парциального давления пара в воздухе. По р - е - диаграмме ( см. рис. 15.48 и 15.49) находят начальную и конечную концентрации EI и ej хлористого лития, а по рис. 15.53 - ко-нечную температуру осушенного воздуха по мокрому термометру. После этого на J - d - диаграмме строят линию процесса осушения воздуха раствором и вычисляют расход отводимой теплоты и влаги.  [24]



Страницы:      1    2