Cтраница 1
Расход охлаждающего агента ( воды или рассола) легко определяется на основании уравнения теплового баланса холодильника. [1]
Расход охлаждающего агента вычисляется по общей тепловой нагрузке Q Qnep. Для определения температур охлаждающего агента при переходе его из одной зоны в другую ( tx, ty) надо составить уравнения теплового баланса по зонам. [2]
Схема регулирования работы конденсатора путем изменения поверхности теплообмена. [3] |
При изменении расхода охлаждающего агента рассматриваемая задача нелинейна, как и в случае теплообмена между потоками веществ, сохраняющих свое агрегатное состояние. [4]
Схема регулирования работы конденсатора путем изменения поверхности теплообмена. [5] |
Если конденсат заметно не переохлаждается и расход охлаждающего агента поддерживается постоянным, то пропускание части пара технологического продукта по байпасу мимо конденсатора не будет влиять на скорость теплопередачи. Следовательно, при постоянстве температуры конденсата скорость теплопередачи полностью зависит от расхода охлаждающего агента. [6]
Если известно Qx, то продолжительность охлаждения и расход охлаждающего агента определяют обычным путем. [7]
Байпасирование улучшает и динамическую характеристику процесса, Правда, при этом расход охлаждающего агента больше, чем при дросселировании, когда он является переменной величиной. Частичное байпасирование потока уменьшает время запаздывания от момента изменения положения регулирующего клапана до соответствующей ему ответной реакции регулируемой температуры продукта на выходе. [8]
Как видно из приведенных соотношений, потери тепла в окружающую среду ( при JC 1) увеличивают расход теплоносителя и уменьшают расход охлаждающего агента. [9]
Трехшарошечное долото серии ЦА.| Долото серии ПВ. [10] |
Наличие дополнительных упорных подшипников скольжения существенно увеличивает несущую способность опоры, но предъявляет и дополнительные требования к обеспечению их эффективного охлаждения путем подведения дополнительных каналов к отдельным участкам их поверхностей скольжения и увеличения расхода охлаждающего агента. [11]
Производя опыты нагревания в режимах холостого хода невозбужденной машины, холостого хода машины, возбужденной до номинального напряжения при номинальной частоте, и короткого замыкания машины при номинальном токе, и измеряя в каждом из этих опытов расход охлаждающего агента и повышение его температуры при проходе через машину после полного установления ее теплового состояния, можно, пользуясь соображениями, изложенными в § 1 - 18, определить в каждом опыте ту часть потерь, которая уносится в виде тепла охлаждающим агентом. [12]
В этих уравнениях КА и KB - коэффициенты массопередачи при абсорбции компонента и испарении поглотителя; и - коэффициент теплоотдачи между жидкостью и газом; k - коэффициент теплопередачи между средой в абсорбере и охлаждающим агентом; ф - поверхность охлаждения, приходящаяся на единицу поверхности соприкосновения фаз; 8 - температура охлаждающего агента; Ww - расход охлаждающего агента; cw - теплоемкость охлаждающего агента. [13]
В системе охлаждения имеет место безотрывное течение и существует аналогия механизмов переноса тепла и количества движения. Расход охлаждающего агента может произвольно изменяться. [14]
Все процессы ведутся в открытых деревянных чанах тфи охлаждении находящейся в них реакционной массы путем внесения в нее кусков льда. Таким образом в тепловых расчетах искомой величиной является расход охлаждающего агента, необходимые для его вычисления потери холода в окружающую среду и тепловой эффект процесса. [15]