Cтраница 1
Разность температур жидкости и воздуха на выходе из змеевика принимаем равной 5 К, тогда температура воздуха на выходе из змеевика Тв4 TR 5 101 5 106 К. По диаграмме Т - S [5] для Ты 106 К и рВ4 5 МПа определяем ijj4 145 кДж / кг. [1]
Разность температур жидкости и воздуха на выходе из змеевика принимаем равной 5 К, тогда температура воздуха на выходе из змеевика Гщ Тц 5 101 5 106 К. По диаграмме T-S [5] для ГВ4 106 К и рВ4 5 МПа определяем igj 145 кДж / кг. [2]
Аа-начальная разность температур жидкостей, между которыми происходит теплообмен; Af-конечная разность температур тех же жидкостей. [3]
Зависимость / сж от скорости воздушного потока w.| Распределение температуры в горящем керосине и на стенке резервуара при w 1 8 м / сек. [4] |
Без ветра разность температуры ДО жидкости и стенки относительно мала, а при ветре температура & в горящей жидкости значительно ниже температуры подветренной стенки. [5]
Зависимость периода стабильности от температуры для крем-нийорганических жидкостей. [6] |
За счет разности температур жидкости в бомбе и под крышкой возникают конвективные токи. Теплоотдающей поверхностью служит установленная горизонтально металлическая трубка 6, обогреваемая электрическим током. [7]
В процессах низкотемпературной ректификации разности температур жидкости и пара как в самой колонне, так и в конденсаторе и испарителе должны быть очень малыми, не больше 3 - 5 С. [8]
При нормальном режиме работы аппарата разность температур жидкости в кубике и паров в головке конденсатора должна быть для керосиновых фракций - 80 - 100 С, для дизельных и масляных фракций - 40 - 80 С. [9]
Компенсация погрешности измерения из-за - разности температур жидкостей достигается благодаря тому, что сосуд 6 с эталонной жидкостью омывается исследуемым раствором, поэтому температуры их одинаковы. Здесь, как и в предыдущей схеме, для измерения применена следящая система, управляющая оптической компенсацией. Последняя сводит к минимуму влияние неоднородности состава, присутствия в исследуемой жидкости взвешенных частиц и изменения температуры. [10]
Остановимся на вопросе об изменении разности температур жидкостей в зависимости от расстояния от входа в аппарат ( или выхода) в том случае, когда известна разность температур на данном конце аппарата. Разность температур А, или расстояние между кривыми ( Т - t), изменяется при движении вдоль поверхности нагрева F. [11]
При нормальном режиме работы аппарата АРН-2 разность температур жидкости в кубе и паров в головке конденсатора должна быть для керосиновых фракций 80 - 100 С, для дизельных и масляных фракций 40 - 80 С. Показания дифференциального манометра ( в миллиметрах керосинового столба) при отборе керосино-газойлевых и масляных фракций не должны превышать 100 мм. Увеличение разности давления в дифференциальном манометре выше 100 мм свидетельствует о нарушении баланса нагрева куба и колонны. В этом случае необходимо не увеличивать нагрев куба или постепенно увеличить нагрев колонны. [12]
В начальный момент роста новой фазы разность температур жидкости и стенки минимальна и незначительна. [13]
Так как потеря тепла по закону Ньютона пропорциональна разности температур жидкости и окружающей среды, а температура кипящей жидкости постоянна, то потери тепла в обоих опытах можно считать одинаковыми. [14]
Необходимым условием для превращения жидкости в пар является разность температур жидкости и окружающего воздуха. [15]