Cтраница 2
Теоретически на окисление 1 г гидросульфида аммония до тиосульфатов требуется 0 63 г кислорода, что соответствует 2 03 л воздуха, но на практике фактический расход воздуха значительно выше, так как трудно обеспечить необходимое диспергирование воздуха в воде и оптимальное контактирование его с окисляемыми веществами. [16]
Зависимость яВх числа М полета. [17] |
Требования высокой производительности входных устройств и необходимости регулирования коэффициента расхода р связаны; особенностями их работы на сверхзвуковых скоростях полета, когда при заданной площади / вх фактический расход воздуха. [18]
Чтобы найти значение Кщ по таблице или номограмме, составленной для круглых воздуховодов, необходимо определить R при dv и ипр ( фактической скорости в прямоугольном воздуховоде), не принимая во внимание фактический расход воздуха. [19]
Расход воздуха в значительной степени зависит от селективности катализатора: на окисление этилена в двуокись углерода тратится в 6 раз больше кислорода, чем на окисление в окись этилена. Фактический расход воздуха бывает выше расчетного - для более полного использования этилена, который значительно дороже воздуха или чистого кислорода. [20]
Зависимость рейсовой скорости бурения v p от категории пород по буримос-ти и притока воды в скважину.| Зависимость механической скорости бурения v M от глубины скважины. [21] |
По техническим характеристикам пневмоударники почти всех типов, кроме М-32 К, рассчитаны на регулирование расхода воздуха, в пределах 4 2 - 6 8 мэ / мин. Однако при бурении на воду фактический расход воздуха составлял 8 - 10 м3 / мин. Это делалось для поддержания высокой скорости ( до 20 м / с) потока воздуха в затрубном пространстве, чтобы воздушно-водяной смесью, выбрасываемой из скважины, выносился весь шлам. При этом приходилось поддерживать максимальное давление, так как при высоких скоростях бурения быстро возрастал столб воды в скважине. [22]
Главный недостаток электроаспиратора модели 822 состоит в том, что он не обеспечивает необходимой точности измерений фактического расхода воздуха, что приводит к увеличению погрешностей определения концентраций вещества. Это обусловливается отличием условий эксплуатации от условий градуировки используемых при аспирации ротаметров вследствие подключения к ним накопительных элементов, создающих неодинаковые и нестабильные сопротивления при одном отборе. Расход воздуха при отборе проб зависит не только от положения вентиля, регулирующего подачу, но и от давления на входе ротаметра, где создается дополнительное разрежение за счет подключения накопительных элементов. [23]
Уве личение расхода воздуха заставляет поплавок подняться выше до уровня, где кольцевой зазор между ним и стенками стеклянной смотровой трубки 5 соответствует фактическому расходу воздуха. [24]
Пневмоемкость. а - постоянная. 6 - переменная. в - условное изображение постоянной пневмоемкости. г - то же. [25] |
Настройку пневмосопротивления выполняют следующим образом. Диск поворачивают до совпадения проверяемой отметки шкалы на диске со стрелкой на корпусе. После этого с помощью ротаметра измеряют фактический расход воздуха через сопротивление, сверяя его с заданным по шкале. [26]
Еще более трудно обеспечить нормальную работу ГТУ со свободной генераторной турбиной при набросах нагрузки. В этих случаях необходимо - разогнать обладающий значительной инерцией компрессорный вал, не допуская в то же время недопустимо высоких расходов топлива и температуры газов. Мгновенное увеличение расхода топлива под действием регулятора скорости недопустимо, так как из-за недостатка воздуха это привело бы к чрезмерному повышению температуры газов. Поэтому подача топлива ограничивается в соответствии с фактическим расходом воздуха ( автомат приемистости) или просто по времени. В результате наброс нагрузки всегда связан в таких ГТУ со значительными провалами частоты вращения электрогенератора. [27]