Адиабатическое расширение - жидкость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Воспитанный мужчина не сделает замечания женщине, плохо несущей шпалу. Законы Мерфи (еще...)

Адиабатическое расширение - жидкость

Cтраница 1


Адиабатическое расширение жидкости вследствие положительного знака ее теплоемкости c s сопровождается всегда испарением.  [1]

Адиабатическое расширение жидкости вследствие положительного знака теплоемкости с жидкой фазы сопровождается всегда испарением жидкости.  [2]

3 Теоретический цикл паровой компрессионной машины ( с перегретым паром. [3]

Адиабатическое расширение жидкости по линии 34 требует наличия расширительного цилиндра.  [4]

Вследствии адиабатического расширения жидкостей и газов при прохождении через пористые среды и влияния дроссельного процесса наблюдаются термические эффекты. Адиабатическое расширение жидкостей и газов, сопровождающееся понижением температуры, незначительно влияет на температурные изменения внутри пласта и забоев действующих скважин вследствие большой теплоемкости Ср горных пород. Заметные изменения температуры на забоях скважин происходят вследствие дроссельного процесса. При этом интенсивность изменения температуры характеризуется коэффициентом Джоуля - Томсона, который представляет собой частную производную от температуры Т по давлению р при постоянной энтальпии Я.  [5]

Осуществление адиабатического расширения жидкости по линии 3 4 требует наличия расширительного цилиндра.  [6]

Вследствие адиабатического расширения жидкостей и газов при прохождении через пористые среды и влияния дроссельного процесса наблюдаются термические эффекты. Адиабатическое расширение жидкостей и газов, сопровождающееся понижением температуры, незначительно влияет на температурные изменения внутри пласта и забоев действующих скважин вследствие большой теплоемкости горных пород. Заметные изменения температуры на забоях скважин происходят вследствие дроссельного процесса.  [7]

Осуществление адиабатического расширения жидкости по линии 3 - 4 требует наличия расширительного цилиндра.  [8]

Вследствие положительного знака теплоемкости с жидкой фазы адиабатическое расширение жидкости всегда сопровождается испарением жидкости. Поэтому изоэнтропа, проведенная из области перегретого пара, может пересекать правую пограничную кривую.  [9]

Вследствии адиабатического расширения жидкостей и газов при прохождении через пористые среды и влияния дроссельного процесса наблюдаются термические эффекты. Адиабатическое расширение жидкостей и газов, сопровождающееся понижением температуры, незначительно влияет на температурные изменения внутри пласта и забоев действующих скважин вследствие большой теплоемкости Ср горных пород. Заметные изменения температуры на забоях скважин происходят вследствие дроссельного процесса. При этом интенсивность изменения температуры характеризуется коэффициентом Джоуля - Томсона, который представляет собой частную производную от температуры Т по давлению р при постоянной энтальпии Я.  [10]

Вследствие адиабатического расширения жидкостей и газов при прохождении через пористые среды и влияния дроссельного процесса наблюдаются термические эффекты. Адиабатическое расширение жидкостей и газов, сопровождающееся понижением температуры, незначительно влияет на температурные изменения внутри пласта и забоев действующих скважин вследствие большой теплоемкости горных пород. Заметные изменения температуры на забоях скважин происходят вследствие дроссельного процесса.  [11]

В частности, вблизи критической точки, где теплоемкость насыщенного пара с отрицательна, адиабатическое расширение насыщенного пара приводит к конденсации пара 1, а адиабатическое сжатие переводит насыщенный пар в перегретое состояние. Адиабатическое расширение жидкости вследствие положительного знака теплоемкости жидкой фазы с сопровождается всегда испарением жидкости.  [12]

Вследствие малого удельного объема жидкого аммиака, поступающего в РЦ, размеры последнего малы, что затрудняет его конструирование. Кроме того, работа / расш, получаемая при адиабатическом расширении жидкости, для распространенных холодильных агентов очень мала, а механические потери в РЦ поглощают значительную часть этой работы. Поэтому РЦ в паровых холодильных машинах никогда не применяется, а заменяется регулирующим вентилем РВ ( рис. 12, а) простым по устройству. РВ позволяет легко регулировать работу холодильной машины в различных условиях ее эксплуатации. Процесс дросселирования приводит к потерям: 1) теряется полезная работа расширения / расш, что увеличивает работу цикла / ц / Сж /; 2) уменьшается холодопроизводительность 1 кг холодильного агента на Д7ой - i4 ( шл.  [13]

14 Теоретический цикл паровой компрессионной холодильной машины. [14]

На рис. 8.45 представлен теоретический цикл паровой компрессионной холодильной машины. Процесс 4 - / представляет собой испарение жидкого холодильного агента при температуре 7 и давлении р1 за счет теплоты охлаждаемого тела. Состояние влажного пара, засасываемого компрессором, характеризуется точкой I. Компрессор сжимает пар адиабатически по линии I-2. Состояние в точке 2 соответствует сухому насыщенному пару, а в некоторых циклах - влажному или перегретому пару. Адиабатическое расширение жидкости по линии 3 - 4 обусловливает необходимость использования расширительного цилиндра.  [15]



Страницы:      1