Cтраница 1
Расчет регулирования значительно облегчается при использовании так называемых тепловых характеристик теплообменных аппаратов, в которые в качестве множителя входит не средняя разность температур между теплообменивающимися потоками Дг, а максимальная разность температур греющей и нагреваемой сред на входе в аппарат А, которая при расчете регулирования, как правило, известна. [1]
Расчет регулирования турбин с отбором пара на сброс нагрузки следует производить, так же как для конденсационных турбин, при помощи прямого интегрирования методом приближенных вычислений. [2]
Расчет регулирования холодопроизводительности способом пусков и остановок компрессоров или включением и выключением отдельных цилиндров должен показать, что при заданных колебаниях температуры или давления кипения и всех возможных тепловых нагрузках длительность циклов будет находиться в заданных пределах. При этом машина должна работать в режиме, обеспечивающем максимальную удельную холодопроиз-водительность. [3]
Расчеты регулирования трансформаторов рассмотрим применительно к трехобмоточным понижающим трансформаторам. В обмотке низшего напряжения ( НН) ответвления не предусмотрены. [4]
Расчеты регулирования систем вентиляции и кондиционирования воздуха связаны с рассмотрением стационарных и нестационарных тепловых процессов. [5]
Расчеты регулирования стока реки производятся в предположении, что в период эксплуатации ГЭС физико-географические и климатические условия останутся примерно теми же, и в настоящее время. Это предположение позволяет использовать для расчетов результаты наблюдений за гидрологическим режимом реки в створе проектируемого гидроузла. [6]
![]() |
Зависимость Q / ( W. [7] |
Расчет регулирования современных систем централизованного теплоснабжения проводится по уравнениям, описывающим работу различного типа теплообменных аппаратов в нерасчетных условиях. [8]
Последовательность расчета регулирования следующая: для данного варианта НПУ и УМО при принятых в расчете значениях притока и безвозвратных объемах стока на нужды участников ВХК задаются внутригодо-вым распределением гарантированной мощности и начальным уровнем воды в водохранилище и определяют конечный уровень воды в водохранилище и гарантированную мощность ГЭС. [9]
Основы расчета регулирования речного стока методом Монте-Карло. [10]
Основы расчета регулирования речного стока методом Монте-Карло. [11]
В расчетах регулирования потока приходится рассматривать отдельно статические и динамические характеристики двигателя. [12]
Применительно к расчетам регулирования стока водохранилищами ГЭС идея метода статистических испытаний заключается в проведении водноэнергетических расчетов ГЭС по большому числу реализаций стокового процесса с последующей статистической обработкой получаемых в результате расчета параметров ГЭС. Для проведениня таких расчетов требуется создание вероятностной модели процесса стока. [13]
Коэффициент при расчетах регулирования обогрева обычно считается неизменяющимся. В действительности при изменениях количества газов и особенно площади поперечного сечения величина коэффициента несколько изменяется, что вносит некоторые погрешности в расчет. [14]
Однако при расчете регулирования многоемкостных объектов ( например, теплообменников) формулы ( VII, 17) и ( VII, 18) не всегда могут быть успешно применены. Многоемкостные объекты характеризуются большим временем запаздывания, величина которого часто бывает близкой к величине времени разгона. Кроме того, у многоемкостных объектов обычно не наблюдается чистого запаздывания: медленный нагрев начинается вскоре после увеличения мощности, однако быстрый нагрев - по экспоненциальной кривой - наступает значительно позднее. [15]