Cтраница 3
При расчете конденсаторов, по данным С. К. Медведева, рабочая напряженность поля берется равной 5 - 10 кв / мм; меньше при большей частоте. [31]
При расчете конденсатора нужно обеспечивать, чтобы поток охлаждающей воды в трубках был всегда турбулентным; это особенно важно при малых расходах воды, вызываемых низкой начальной ее температурой. В связи с этим необходимо иметь скорость воды в трубках не ниже критической скр, определяемой по кривой рис. 37, вычисленной по формуле Гефера для d2 14 мм при различных температурах воды. [32]
При расчете конденсаторов, башен с насадкой и других аппаратов обычно определяют температуру и давление паров на выходе из этих аппаратов. Используя эти данные, нетрудно определить пересыщение пара в конце процесса. [33]
При расчете конденсатора с воздушным охлаждением исходят из характерных температурных условий работы проектируемого агрегата. Если он предназначен для широкого диапазона температур кипения и наружного воздуха, поверхность конденсатора следует рассчитывать на стандартный режим и затем проверить tK при наивысших значениях температуры кипения и воздуха. [35]
При расчете конденсаторов раздельно определяется первая его зона, где происходит охлаждение газообразного холодильного агента до температуры конденсации, и вторая зона, где происходит конденсация холодильного агента. Механизм процессов переноса тепла и массы в конденсаторных теплообменниках весьма сложен и еще недостаточно изучен. [36]
При расчете конденсатора основными размерами являются внутренний диаметр и высота. Для того, чтобы избежать чрезмерного парового сопротивления и уноса паром капель воды, рекомендуется принимать среднюю скорость пара в сечении, не занятом тарелками, до 35 м / сек и в стесненном тарелками сечении внизу конденсатора до 55 м / сек. Высота конденсатора определяется условиями теплообмена пара с водой. При капельном разбрызгивании воды при расчете обычно исходят из значений объемной напряженности рабочего пространства конденсатора, которое принимается на основании данных о работе аналогичных конструкций. Это дает возможность расчетным путем найти нагрев воды на каждой тарелке, определить их количество, а следовательно, и высоту конденсатора. [37]
При расчете конденсатора основными определяемыми размерами являются внутренний диаметр и высота. [38]
При расчете конденсатора основными размерами являются внутренний диаметр и высота. Для того, чтобы избежать чрезмерного парового сопротивления и уноса паром капель воды, рекомендуется принимать среднюю скорость пара в сечении, не занятом тарелками, до 35 м / сек и в стесненном тарелками сечении внизу конденсатора до 55 м / сек. Высота конденсатора определяется условиями теплообмена пара с водой. При капельном разбрызгивании воды при расчете обычно исходят из значений объемной напряженности рабочего пространства конденсатора, которое принимается на основании данных о работе аналогичных конструкций. Это дает возможность расчетным путем найти нагрев воды на каждой тарелке, определить их количество, а следовательно, и высоту конденсатора. [39]
При расчете конденсатора испарителя должно быть соблюдено условие t KH / t - дк. Получение вторичного пара в испарителях происходит за счет конденсации греющего пара, поэтому выход вторичного пара примерно равен расходу первичного пара. [40]
При расчете конденсаторов чистого пара этой трудности нет, так как температура конденсации постоянна по всему пути потока пара. Поэтому нетрудно при помощи расчета отделить тепло конденсации от тепла охлаждения конденсата. В случае паро-газовой смеси температура конденсации пара вследствие непрерывного изменения его парциального давления изменяется, и трудно определить простым методом теплоту конденсации. [41]
При расчете конденсаторов более крупных установок необходимо учитывать повышение температуры кипения кислорода в нижних слоях жидкости и уменьшение вследствие этого температурного напора в конденсаторе ( так называемая температурная депрессия, см. гл. [42]
Далее проводят расчет конденсатора, установленного после эжектора г-той ступени. [43]
Далее проводят расчет конденсатора, установленного после эжектора / - той ступени. [44]
Далее проводят расчет конденсатора, установленного после эжектора i-той ступени. [45]