Расчет - охладитель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости. Законы Мерфи (еще...)

Расчет - охладитель

Cтраница 2


Расчет ai по формуле ( 5 - 17) ведется для случая конденсации пара на пучке горизонтальных труб. Расчет охладителя пара и охладителя дренажа ведется как поверочный, так как эти поверхности нагрева образуются такими же спиралями, которые выбраны и рассчитаны для собственно подогревателя.  [16]

17 Тиристорцые контакторы переменного тока. [17]

Использование симистора вместо двух встречно-параллельных тиристоров обеспечивает существенное упрощение конструкции контактора. Но через симистор, как и через тиристор в схеме рис. 5.38 в, ток протекает в течение обоих полупериодов, что следует учитывать при расчете охладителя. Основная область применения симисторных контакторов лежит в интервале токов до 16 А ( бытовая электроника), однако в ряде случаев они применяются и для существенно больших токов.  [18]

19 Схема охлаждающего элемента Эттингсгаузена. [19]

Описываемые в ранних работах, посвященных исследованию эффекта Эттингсгаузена [89, 115, 123, 124, 129, 130], перепады температуры были невелики, поэтому вопросам практического применения этого эффекта не уделялось должного внимания. Расчет гальваноматнитных охладителей произведен для моделей различной степени сложности.  [20]

21 Испарительный охладитель с замкнутым контуром. [21]

Как и в cyxoii градирне, теплоноситель остается II замкнутом контуре, но преимущество испарительной градирни по сравнению с сухой ( более высокое изменение энтальпии потока воздуха) остается неизменным. На рис. 3 представлена схема такого охладителя. В 28 ] рассмотрена возможность применения сребренных труб. Этот тип градирни используется при небольших количествах отводимой теплоты в технологических процессах, но в принципе может быть вполне экономичным и для электростанций. При расчете охладителей с замкнутым контуром должны быть рассмотрены процессы передачи теплоты от жидкости в трубах к циркулирующей воде и тепло - и массо-передача между циркулирующей водой и воздухом. Основы расчета градирни такого типа описаны в [29], а в 1.28 ] приведены эмпирические соотношения для коэффициентов теплоотдачи на наружной поверхности труб.  [22]

Обеспечение отвода тепла от мощных полупроводниковых приборов является одной из главных задач при конструировании аппаратуры. Необходимо придерживаться принципа максимально возможного снижения температуры переходов и корпусов приборов. Для охлаждения приборов используют теплоотводящие радиаторы, работающие в условиях естественного охлаждения или с принудительным воздушным или жидкостным охлаждением. Могут быть также использованы конструктивные элементы узлов и блоков аппаратуры, имеющие достаточную поверхность или хороший теплоот-род. В этом случае контактная поверхность радиатора не должна иметь шероховатость и неплоскопараллельность хуже указанных в справочнике или в стандартах по расчету охладителей. Крепление приборов к радиатору должно обеспечивать надежный тепловой контакт. Если корпус прибора необходимо изолировать, то для уменьшения общего теплового сопротивления лучше изолировать радиатор от корпуса аппаратуры, чем прибор от радиатора. При естественном охлаждении отвод тепла улучшается при вертикальном расположении активных поверхностей радиатора, так как при этом лучше условия конвекции. В условиях принудительного воздушного охлаждения ось прибора должна быть перпендикулярна, а ребра охладителя параллельны направлению потока охлаждающего воздуха.  [23]

Обеспечение отвода тепла от мощных полупроводниковых приборов является одной из главных задач обеспечения надежности тиристоров при конструировании аппаратуры. Необходимо придерживаться принципа максимально возможного снижения температуры переходов и корпусов приборов. Для охлаждения приборов используются теплоотвод-ные радиаторы, работающие в условиях естественного охлаждения или с принудительным воздушным или жидкостным охлаждением. Могут быть также использованы конструктивные элементы узлов и блоков аппаратуры, имеющие достаточную поверхность или хороший теплоот-вод. В этом случае контактная поверхность радиатора должна иметь шероховатость и неплоско-параллельность не хуже указанных в справочнике или в стандартах по расчету охладителей. Крепление приборов к радиатору должно обеспечивать надежный тепловой контакт. Если корпус прибора должен быть изолирован, то для уменьшения общего теплового сопротивления лучше изолировать радиатор от корпуса аппаратуры, чем прибор от радиатора.  [24]



Страницы:      1    2