Cтраница 1
![]() |
Схема расчета характеристик вихревого разделителя углеводородных смесей с отбором конденсата. [1] |
Геометрические размеры аппарата выбирают по методике расчета вихревых труб ( см. гл. [2]
Определяем геометрические размеры аппарата. [3]
Увеличение геометрических размеров аппаратов для увеличения единичной мощности агрегата целесообразно в - пределах до 1300 - 1500 т / сут. Кроме того, необходимо иметь в виду, что капитальные затраты на склады сырья ( колчедана или серы), пиритного огарка, готовой продукции, на кислотные холодильники с к-ислотопроводами и другие увеличиваются пропорционально мощности агрегата. Поэтому для дальнейшего значительного увеличения единичной мощности агрегатов, а также для создания замкнутых энерготехнологических схем с - малыми капитальными и эксплуатационными затратами, необходимы принципиально новые технические - решения. [4]
ТА определяют геометрические размеры аппаратов, то для передачи максимально возможного количества тепла в узле теплообмена потребуется больше секций ТА. [5]
ГОСТ предусматривает геометрические размеры аппарата, подбираемые по его емкости. [6]
ТА определяют геометрические размеры аппаратов, то для передачи максимально возможного количества тепла в узле теплообмена потребуется больше секций ТА. [7]
Ксз связаны геометрическими размерами аппарата. [8]
Расчет смесителя должен включать определение геометрических размеров аппарата, пути и времени перемешивания, а также установление условий безопасной работы с получаемой ме ано-кислород-ной смесью. [9]
![]() |
Геометрические характеристики исследованных колонн и диапазон изменения приведенных скоростей фаз. [10] |
Последнее уравнение устанавливает связь рд с геометрическими размерами аппарата Ds, физическими свойствами обрабатываемых двух сред рс, рд, ц, а также с гидродинамическими параметрами Wc, Wa. Адекватность уравнения (2.40) для системы жидкость - твердое применительно к фракционным кристаллизаторам проверялась расчетом по нему и сравнением с экспериментальными данными. [11]
Среднюю длину пути лучей определяют, исходя из геометрических размеров аппарата, содержащего газ. [12]
Полученные результаты свидетельствуют о том, что при фиксированных геометрических размерах аппарата профиль радиальной скорости по длине реактора становится более однородным во всех трех областях течения по мере увеличения гидравлического сопротивления слоя катализатора. Изменяя в расчете геометрические размеры аппарата и сопротивление слоя катализатора, можно определить оптимальные условия для проведения данного технологического процесса. [13]
Определяющий расход воздуха является функцией физических свойств среды и геометрических размеров аппарата и эрлифта. [14]
При известных значениях средней скорости движения среды ( определяемой геометрическими размерами аппарата) и ее плотности гидравлический расчет основывается, таким образом, на выборе расчетных значений коэффициентов сопротивления трения и местных сопротивлений. [15]