Cтраница 2
Последний этап расчета состоит в определении расхода хладоагентов. [16]
Определим зависимость общего коэффициента теплопередачи от расхода хладоагента Gx для разных размеров аппаратов, геометрически подобных лабораторному. [17]
Во избежание образования гарнисажа на охлаждаемых стенках кристаллизатора расход хладоагента регулируют с таким расчетом, чтобы разность температур отработанного хладоагента и реакционной массы не превышала 10 С. [18]
В дальнейшем управляющие воздействия подаются на задатчики локальных регуляторов расхода хладоагента и давления хлоргаза. [19]
В дальнейшем управляющие воздействия подаются на эадатчики локальных регуляторов расхода хладоагента и давления хлоргаза. [20]
Отсюда следует, что при одном и том же расходе хладоагента в установке холодопроизводительность цикла тем выше, чем больше теплота парообразования хладоагента при верхней температуре цикла. Таким образом, величина г может служить одним из критериев для оценки хладоагента. [21]
Регулирование температуры в реакторах с мешалкой осуществляют за счет изменения расхода хладоагента, подд § аемо-го в охлаждающую рубашку. В простейшем случае расходом этого хладоагента управляют с помощью одноконтурной АСР температуры, чувствительный элемент которой устанавливают в реакторе. [22]
Давление в емкости 4 четко регулируется испарением в ней конденсата и расходом хладоагента в конденсаторе 2, регулирующие клапаны РК. При такой схеме отпадает необходимость в дополнительной линии, связывающей колонну и емкость. [24]
В зависимости от количества орошения приобретают те или иные размеры конденсатор колонны, расход хладоагента в нем, кипятильник колонны и тарелки, расход энергии на подачу орошения и хладоагента. С увеличением количества орошения все эти факторы растут, а число тарелок и соответственно высота колонны уменьшаются. [25]
Расчетная схема. [26] |
Однако в этих работах не даны общие решения, которые позволили бы обоснование рассчитать расход хладоагента, его температуру, толщину теплоизоляции или необходимое сочетание этих параметров. [27]
Таким образом, в качестве регулирующего воздействия могут быть использованы: а) изменение расхода хладоагента; б) изменение давления электролитического хлора. [28]
Если реактор имеет охлаждающий змеевик или рубашку охлаждения, то его регулирование можно осуществить изменением расхода хладоагента в змеевике или рубашке реактора. Такой способ регулирования позволяет изменить как общий коэффициент усиления системы, так и условия теплопередачи. Уравнения были проверены на 360-литровом реакторе, в котором при автоматической подаче пара с расходом, зависящим от температуры, осуществлялась экзотермическая реакция нулевого порядка. Оказалось, что реактором можно достаточно легко управлять в неустойчивой области, так как постоянная времени собственно реактора намного больше других постоянных времени. Однако при большой инерции измерительного устройства ( датчик с массивным защитным чехлом) качество регулирования оказалось значительно хуже и разница между максимальным значением коэффициента усиления и его минимальным значением стала существенно меньше. [29]
Если используется схема без рециркуляции хладоагента, время запаздывания во вспомогательном температурном контуре зависит от расхода хладоагента. [30]