Cтраница 2
Рассмотрим сначала особенности расчета выпарных установок под давлением применительно к частному случаю трехкор-пусной установки. [16]
Приближенные формулы для расчета выпарной установки с параллельным использованием вторичных паров, схема которой представлена на рис. 16, в, также можно получить на основе совместного решения упрощенной системы уравнений. [17]
Дальнейший расчет производится аналогично расчету выпарной установки без пароотборов. [18]
До тех пор пока не была разработана методика расчета выпарных установок, обычно при конструировании их исходили из условия установки всех корпусов выпарной батареи с одинаковыми размерами и одинаковыми поверхностями нагрева. [19]
Сложность и громоздкость математического аппарата, необходимого для исследования и расчета выпарных установок, требует использования современных средств вычислительной техники. Применение вычислительных машин способствует более углубленному изучению выпарных установок, их более эффективному проектированию и эксплуатации. Однако возможность применения этих средств ограничивается отсутствием математических моделей МВУ. [20]
В систему уравнений ( VI, 7) входят широко применяемые при расчетах выпарных установок уравнения теплового баланса, теплопередачи и материального баланса. [21]
На этом основании оказалось возможным для типовых схем сахарного производства указать ориейтиро-вочные пределы оптимальных напряжений корпусов, что значительно облегчает расчеты выпарных установок в связи с нормированием их работы. Новая методика расчета выпарных установок по оптимальным напряжениям корпусов находит теперь применение в сахарной промышленности. [22]
Если рассчитанные по пункту 9 значения и ДЛЯ каждого корпуса отличаются от найденных ранее в пределах обусловленной погрешности расчета ( например, до 5 % при учебном расчете выпарной установки и до 2 - 3 % - при проектном для целей производства), то расчет считают законченным. Найденные значения поверхности F по пункту 7, потоков по пункту 9 и параметров процесса по пункту 8 принимают как окончательные. [23]
Следует подчеркнуть, что при отсутствии потерь вторичного пара на конденсатор расход пара на выпарную установку, равный суммарному пароотбору, не зависит от распределения пароотбора между корпусами. Расчеты выпарной установки допускают здесь различные варианты распределения принятого по условиям производства пароотбора безотносительно к экономичности установки. [24]
На этом основании оказалось возможным для типовых схем сахарного производства указать ориейтиро-вочные пределы оптимальных напряжений корпусов, что значительно облегчает расчеты выпарных установок в связи с нормированием их работы. Новая методика расчета выпарных установок по оптимальным напряжениям корпусов находит теперь применение в сахарной промышленности. [25]
Определение оптимального числа корпусов. [26] |
Средние разности температур в корпусах устанавливаются самопроизвольно. Но при расчете выпарной установки их устанавливают заранее, чтобы получить соответствующие поверхности нагрева. [27]
Кичигина и Г. Н. Костенко [39], Т. А. Колача и Д. В. Ра-дуна [27], Н. И. Чернобыльского [40] и др. В работах Н. Ю. То-билевича [57, 58], И. М. Федоткина [59, 60] выполнен комплекс исследований процессов в выпарных аппаратах с целью их интенсификации. Описана [22] современная методология расчета выпарных установок как систем взаимодействующих элементов. Я - Ладиева, А. Г. Леваче-ва, С. И. Голуба и др. содержат обширную информацию об основных процессах в элементах выпарных установок. Эти работы посвящены характерным для техники выпаривания вопросам теплообмена, гидродинамики, накипеобразования, сепарации паров. [28]
Расчет тепловой схемы выпарной установки сопровождается необходимыми материальными расчетами. Таким образом, тепловой и материальный расчеты выпарной установки взаимно увязаны. [29]
Другие методики уточненных расчетов разрабатывались позднее и основывались так или иначе на работе проф. Тищенко, заслуга которого в области расчета выпарных установок очень велика. [30]