Cтраница 2
Схема установки обезвреживания сточных вод с химической регенерацией теплоты отходящих газов. [16] |
В процессе разработки установок основной проблемой является создание эффективно работающего пароперегревателя при наличии загрязнений как в перегреваемых водяных парах, так и в греющих отходящих дымовых газах. [17]
Учитывая вышеизложенное, разработка высокоэффективной установки для вторичной переработки мягких полимерных отходов и метода расчета основных параметров процесса измельчения является актуальной и своевременной задачей. [18]
Решение задачи по разработке установок, отвечающих указанным выше требованиям, осуществляется в рамках координационного плана Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике по проблеме комплексного использования и охране водных ресурсов от загрязнений. В работе принимает участие ряд организаций: НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды ордена Трудового Красного Знамени Академии коммунального хозяйства им. [19]
Целью настоящего исследования являлась разработка установки для амперометрического титрования, простой по устройству и приемлемой как для заводских, так я для исследовательских лабораторий. Было изготовлено два типа установок: с усилителем и без усилителя. Установка питается от сети переменного тока 220 в и состоит из двух основных частей - катодного усилителя, собранного на четырех лампах, и выпрямителя по низкому напряжению. Питание осуществляется посредством феррорезонансного стабилизатора, который позволяет снимать со вторичных обмоток стабилизированное напряжение, вследствие чего изменение напряжения в сети 15 % не отражается на работе установки. Выпрямитель собран по мостовой схеме на полупроводниках Д-7 Г и служит для наложения нужного напряжения на электролитическую ячейку. Фильтрация напряжения осуществляется фильтром большой емкости. [20]
Главными инженерными задачами при разработке установок сжигания - одного из методов термической обработки - являются обеспечение полного сгорания отходов и максимальная утилизация теплоты, выделившейся при горении. Главное преимущество методов термической обработки - относительная простота технологии, а недостаток заключается в уничтожении всех веществ ( включая полезные), содержащихся в массе отходов, т.е. при термической переработке возможна утилизация только теплового потенциала отходов. [21]
На основании указанных базовых моделей осуществляется разработка установок под требования заказчика по производительности, высоте и диаметру установки трубопровода входа газа. [22]
Простейшим путем снижения трудоемкости этих операций является разработка установок, объединяющих несколько схем и обеспечивающих проведение различных операций. [23]
Кроме изнашивающей способности - абразива, при разработке установок для испытаний следует учитывать скорости трения. Как показал Голего [136], лишь скорости скольжения до 0 5 м / с обеспечивают сохранение низких температур в зоне трения. В реальных условиях изнашивания они часто превышают указанный предел. [24]
Большое внимание в химической промышленности уделяется также разработке установок огневого обезвреживания отходов с использованием физического тепла уходящих газов в утилизаторах. [25]
Затем в нем же в 1941 г. закончена разработка самоходных ракетных установок и пороховых реактивных снарядов класса земля - земля с дальностью полета 6 5 - 8 5 км. В июле того же года эти наземные ракетные установки, получившие название Катюш, были приданы вновь организованным частям Советской Армии. Наконец, в годы Великой Отечественной войны были разработаны более совершенные ракеты того же класса, широко использовавшиеся при проведении боевых операций. [26]
Интенсивность паровыделения в процессе тушения кокса.| Изменение температуры i в массе кокса при тушении и доли физического тепла кокса х, расходуемого на испарение орошаемой воды. [27] |
Данные о динамике выхода парогазовоздушной смеси были использованы при разработке установки мокрого тушения кокса без паровых выбросов в атмосферу, с улавливанием пыли и утилизацией тепла кокса. [28]
Двигатель на солнечной энергии ( совместное производство Лаборатории реактивных двигателей и фирмы Юнайтед Стирлинг. [29] |
Последняя работа, выполненная в США, была нацелена на разработку наземных установок типа показанной на рис. 1.146. В отличие от программы по автомобильным двигателям Стирлинга программа по двигателям Стирлинга всех типов, работающим на солнечной энергии, обеспечивается самыми большими правительственными субсидиями. Сам двигатель Стирлинга, как и для автомобильной программы, является разработанной фирмой Юнайтед Стирлинг моделью Р-40. Вся система в целом разрабатывается Лабораторией реактивных двигателей в Пасадене. [30]