Cтраница 1
Расчет теплового баланса начинается с определения количества тепла, вносимого в осадительную карбонизационную колонну. [1]
Расчеты теплового баланса показывают, что около 82 % тепла вводится в печь за счет электроэнергии, около 17 % дает сгорание углерода и 1 % - физическое тепло шихты и теплота образования соединений в шлаке сплава. [2]
Принципиальная схема непрерывноден-ствующей конвективной сушильной установки. [3] |
Расчет теплового баланса, так же как и материального, для сушилок, работающих периодически, проводят на один цикл их работы. При существенном изменении температуры сушильного агента на входе и выходе сушилки в течение цикла работы составляют тепловой баланс сначала для отдельных промежутков времени, в течение которых эти температуры могут быть приняты постоянными, а затем суммируют приходные и расходные статьи балансов в целом за цикл работы. В этом случае помимо статей расходов теплоты, приведенных в тепловом балансе непрерывнодействующей сушилки, учитывают расход теплоты на нагрев ее ограждений. [4]
Расчет теплового баланса или совместный расчет материального и теплового балансов. [5]
Расчет теплового баланса осложняется неоднозначно стью данных по тепловым эффектам процесса нейтрализации фосфорной и серной кислот, которые опубликованы в литературе, например, по тепловому эффекту реакции нейтрализации фосфорной кислоты встречаются следующие данные: 121 кДж / моль 1 [ 62, с. В связи с этим тепловой эффект нейтрализации фосфорной и серной кислот рассчитан по закону Тесса. [6]
Расчет теплового баланса АОК дан в табл. 3.9; избыточное тепло абсорбции Q02541 кВт должно отводиться из аппарата за счет промежуточного охлаждения абсорбента. [7]
Расчеты теплового баланса процесса и внутренних материальных потоков в колонне производятся аналогично соответствующим расчетам ректификации бинарных смесей. [8]
Расчет теплового баланса ванны показывает, что тепло от вторичных реакций, происходящих в электролизере, составляет около 20 % ог Ленц-Джоулева тепла и что около 10 % от всего количества выделяющегося тепла должно быть отводимо при помощи воздушного охлаждения катодного прострлиства. [9]
Расчет теплового баланса колонны производится обычным путем; он не содержит принципиальных трудностей и поэтому здесь не рассматривается. [10]
Схемы циркуляционных вакуум-кристаллизаторов - двухионтурного аппарата со струйным насосом ш и аппарата со встроенным осевым насосом 16. [11] |
Расчет теплового баланса ВКУ проводят следующим образом. [12]
Расчет теплового баланса сушильного барабана показал, что основными факторами, влияющими на удельный расход топлива Ь, являются: производительность барабана по сухому продукту G, начальная и, и конечная и2 влажность материала, расход сушильного агента ( дымовых газов) LT и его температуры на входе t, и выходе t2, a также объемный коэффициент теплообмена av, представляющий функцию внутреннего устройства барабана. [13]
Расчет теплового баланса сушильного барабана показал, что основными факторами, влияющими на удельный расход топлива Ь, являются: производительность барабана по сухому продукту G, начальная и, и конечная и2 влажность материала, расход сушильного агента ( дымовых газов) Lr и его температуры на входе t1 и выходе t2, a также объемный коэффициент теплообмена av, представляющий функцию внутреннего устройства барабана. [14]
Расчет теплового баланса сушильного барабана показал, что основными факторами, влияющими на удельный расход топлива Ь, являются: производительность барабана по сухому продукту G, начальная и, и конечная и2 влажность материала, расход сушильного агента ( дымовых газов) Lr и его температуры на входе t, и выходе tz / а также объемный коэффициент теплообмена ау, представляющий функцию внутреннего устройства барабана. [15]