Cтраница 2
Подобные расчеты, выполненные И. С. Бадылькесом ( ВНИХИ), показали, что оптимальная разность температур пн - ta в случае охлаждения воздуха лежит в пределах. [16]
Графическое определение оптимального перепада температур. [17] |
При наличии такого рода противоположных тенденций в изменении расходов по отдельным статьям возможно отыскание оптимальной разности температур А / опт. Общий вид графического решения этой задачи показан на рис. 4.8, где по оси ординат отложены приведенные затраты, отнесенные к 1 кВт - ч выработанного холода. [18]
При наличии такого рода противоположных тенденций в изменении расходов по отдельным статьям возможно отыскание оптимальной разности температур Д / опт, которой соответствует наименьшее численное значение приведенных затрат. Общий вид графического решения этой задачи показан на рис. 4.8, где по оси ординат отложены приведенные затраты, отнесенные к 1 кВт - ч выработанного холода. [19]
Следует отметить, что в настоящее время в связи с уменьшением стоимости холодильного оборудования и с повышением технологических требований к хранению продуктов оптимальная разность температур при охлаждении воздуха помещений претерпевает некоторое уменьшение и на некоторых зарубежных холодильниках доходит до 5 - 6 С. Это способствует поддержанию более высокой относительной влажности воздуха в охлаждаемых помещениях. [20]
В работе Чижкова В.П. и Скорнякова Э.П. [ зь ] рассмотрен тепловой баланс термистора без учета теплоотвода по нитям подвески, на основании которого рассчитана оптимальная разность температур термистора и газа и проанализировано влияние характеристик термисторов на величину сигнала. [21]
С уменьшением перепада температур 6 в процессах теплообмена потери уменьшаются, но увеличиваются поверхности тепло-обменных аппаратов. Величина оптимальных разностей температур определяется экономическими соображениями. [22]
С уменьшением перепада температур в процессах теплообмена потери уменьшаются, но увеличиваются поверхности теплооб-менных аппаратов. Величина оптимальных разностей температур определяется экономическими соображениями. [23]
График показывает оптимальную разность температур ДГ для различных температур ячейки и сопротивлений термисторов. [24]
Вследствие того, что увеличение поверхности регенератора уменьшает потери от неполноты регенерации, но приводит к росту сопротивлений тракта, для каждого типа теплообменной поверхности существует оптимальная в энергетическом смысле разность температур. Пример определения такой оптимальной разности температур в регенераторе дается в следующей главе, где описывается воздушная регенеративная установка, производящая как холод, так и тепло ( которое может быть реализовано путем использования потока горячего воздуха), в которой воздух меняет свое состояние в разомкнутом процессе. [25]
Вследствие того, что увеличение поверхности регенератора уменьшает потери от неполноты регенерации, но приводит к росту сопротивлений тракта, для каждого типа теплообменной поверхности существует оптимальная в энергетическом смысле разность температур. Пример определения такой оптимальной разности температур в регенераторе дается в следующей главе, где описывается воздушная регенеративная установка, производящая как холод, так и тепло ( в виде потока горячего воздуха), - в которой воздух меняет свое состояние в разомкнутом процессе. [26]
Зависимость оптимальных ДТ от цены топливного газа. Установка производительностью, млрд. м / год. [27] |
На оптимальные показатели установок сжижения заметно влияет стоимость топливного газа. На рис. VI.19 показана зависимость оптимальных разностей температур в классическом каскадном цикле от стоимости топливного газа. При цене газа 6 руб / 1000 м3 оптимальная разность температур составляет 4 5 - 5 С, однако уже при цене 4 газа около 9 руб / 1000 м3 она снижается до 3 5 - 4 С. Дальнейшее повышение цены топлива потребует еще большего снижения ДГ, а следовательно, увеличения поверхности теплообмен - 7 ных аппаратов. [28]
Полезную разность температур в выпарных аппаратах следует выбирать в зависимости от концентрации щелочи в упариваемом растворе. При концентрации щелочи до 20 % оптимальная разность температур лежит в пределах 12 - 20 С, при концентрации щелочи 35 - 45 % разность температур уже составляет 25 - 40 С. Чрезмерное увеличение полезной разности температур нецелесообразно, так как при этом усиливается выделения соли на поверхности теплопередачи, снижается коэффициент теплопередачи и повышается брызгоунос с паром. [29]
Данные табл. 8.2 показывают, насколько допустимые разности температур в высокотемпературной технике отличаются от допустимых температурных напоров в технике низких температур. Из этих данных следует также, что в тех теплообменниках, где температуры рабочих тел значительно изменяются, оптимальная разность температур должна быть переменной по длине аппарата. [30]