Расчет - теплообменная аппаратура - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. Законы Мерфи (еще...)

Расчет - теплообменная аппаратура

Cтраница 2


Большое затруднение при расчете теплообменной аппаратуры вызывает учет влияния загрязнений.  [16]

17 Вязкость безводных обводненных мазутов при различных температурах.| Зависимость вязкости крекинг-остатка от давления. [17]

При анализе процесса распыления и в расчетах теплообменной аппаратуры указанное увеличение вязкости можно не принимать во внимание, так как абсолютная величина вязкости мазута при высоких температурах меняется незначительно.  [18]

Уравнение теплопередачи (3.106) очень широко используется в практике расчета теплообменной аппаратуры.  [19]

В отечественной литературе вопросам теплового, гидромеханического и прочностного расчетов теплообменной аппаратуры холодильных машин, рационального выбора условий их работы и интенсификации теплообмена уделено чрезвычайно мало внимания. Сведения по этим вопросам, имеющиеся в специальной литературе, на сегодняшний день должны быть существенно дополнены и частично пересмотрены.  [20]

По / - - диаграммам процесса охлаждения газов, содержащих окислы азота, выполняются расчеты теплообменной аппаратуры. Для удобства пользования на каждой диаграмме имеются кривые для различных ав, но без пересечения. На поле / - - диаграммы нанесены линии постоянного содержания окиси азота в продуктах охлаждения в объемных процентах. Таким образом, по двум номограммам можно не только найти основные параметры адиабатического процесса в реакторе, но и, определив потери тепла в окружающую среду, рассчитать эти параметры и для неадиабатического процесса горения, а также проследить количественно процесс охлаждения смеси до температуры 293 К.  [21]

Следующим этапом является конструктивный расчет оборудования установки, включающий определение типоразмеров непосредственно колонны, расчет теплообменной аппаратуры и выбор аппаратов.  [22]

По / - / - диаграммам процесса охлаждения газов, содержащих окислы азота, выполняются расчеты теплообменной аппаратуры. Для удобства пользования на каждой диаграмме имеются кривые для различных ав, но без пересечения. На поле / - / - диаграммы нанесены линии постоянного содержания окиси азота в продуктах охлаждения в объемных процентах. Таким образом, по двум номограммам можно не только найти основные параметры адиабатического процесса в реакторе, но и, определив потери тепла в окружающую среду, рассчитать эти параметры и для неадиабатического процесса горения, а также проследить количественно процесс охлаждения смеси до температуры 293 К.  [23]

Способ графического представления таких решений к настоящему времени фактически себя исчерпал, так как использование ЭВМ для расчетов теплообменной аппаратуры настоятельно требует применения аналитических методов, удобных в программировании и достаточно универсальных, чтобы охватывать широкий круг практических задач.  [24]

Уравнения (IX.73), ( IX, 79) или ( IX, 81) могут быть использованы при расчете теплообменной аппаратуры для определения любой из величин, входящих в эти уравнения, при условии, если значения всех остальных величин известны.  [25]

Известно, что коэффициент теплоотдачи зависит от физических свойств теплоносителей, поэтому выбор или вычисление физических параметров теплоносителей в зависимости от температуры и давления составляют элемент расчета теплообменной аппаратуры. Физические параметры теплоносителей следует выбирать для рабочих условий по таблицам опытных данных.  [26]

Известно, что теплоотдача зависит от физических свойств теплоносителей, поэтому выбор или вычисление физических параметров теплоносителей, в зависимости от температуры и давления, составляет элемент расчета теплообменной аппаратуры. Физические параметры теплоносителей ( у, ср, [ х, ч, X) следует выбирать для рабочих условий по таблицам опытных данных. Если таковые отсутствуют, то физические параметры можно вычислять по соответствующим соотношениям, которые приводятся ниже.  [27]

Ее элементами являются: алгоритм решения системы уравнений материального и теплового балансов, алгоритмы расчета фазового равновесия, алгоритмы расчета кинетики массопередачи и гидродинамики потоков, алгоритмы расчета теплообменной аппаратуры. С каждым из элементов связаны допущения, снятие которых приводит к появлению нового варианта расчета процесса. Отдельные варианты расчета помимо указанных возникают и при задании различных наборов независимых переменных, так что многовариантность зависит не только от возможности принятия допущений. Обычно вариант расчета формируется исходя из постановки задачи и наличия исходных данных. Для этого из библиотеки выбираются необходимые модули ( по указанию пользователя или автоматически), которые и составляют вычислительную схему решения задачи.  [28]

Наибольшее затруднение при расчете теплообменной аппаратуры вызывает учет влияния загрязнений.  [29]

УУвеличение количества погружных холодильников не дает ожидаемого эффекта, лишь заметно повышается металлоемкость охладительной системы. В то же время известно, что при применении теплообменников на базе термосифонов может быть достигнуто сокращение потери нефтепродуктов. Ниже приведен порядок расчета теплообменной аппаратуры с применением термосифонов, с помощью которых удается доохладить и уменьшить потери от испарения прямогон-ного бензина.  [30]



Страницы:      1    2    3