Cтраница 1
Регулирование температуры жидкости на выходе из охлаждающего аппарата 12 осуществляется регулятором 18, который уменьшает или увеличивает расход охлаждающей воды. [1]
При регулировании температуры жидкости или газа, проходящего в трубопроводе, следует устанавливать термобаллон в термометровой гильзе, которую заполняют маслом или ( для низких температур) глицерином. Гильза не должна выступать из трубы. [2]
При регулировании температуры жидкости в каком-либо баке емкость объекта зависит от массы жидкости в баке и ее теплоемкости. [3]
График распределения температуры в бурильных трубах и кольцевом пространстве при р 1 067 - 103 кг / см3, t - a - - 1 С. [4] |
Учитывая трудность регулирования температуры жидкости в зависимости от ее вязкости, длительности циркуляции и глубины скважины, нужно выбирать такую минимальную начальную температуру, при которой гарантировалась бы нерастепляемость пород в стенках скважин. [5]
Реле предназначено для регулирования температуры жидкостей, газов и паров, нейтральных по отношению к латуни. [6]
Датчик предназначен для регулирования температуры неагрессивных жидкостей и газов. [7]
Реле предназначено для сигнализации и регулирования температуры неагрессивных жидкостей и газов. [8]
Целесообразно применять манометрические термометры для измерения и регулирования температуры жидкостей, например для измерения и сигнализации о температуре масла в трансформаторах. [9]
Датчик температуры дилатометрический пневматический типа ДР-3 применяется для регулирования температуры неагрессивных жидкостей и газов. Работает в комплекте с мембранным исполнительным механизмом. [10]
Датчик температуры дилатометрический пневматический ДР-3 московского завода Текстильмаш применяется для регулирования температуры неагрессивных жидкостей и газов. Работает в комплекте с мембранным исполнительным механизмом. [11]
Датчик температуры, дилатометрический пневматический ДР-3 московского завода Текстильмаш применяется для регулирования температуры неагрессивных жидкостей и газов. Работает в комплекте с мембранным исполнительным механизмом. [12]
В силу своих конструктивных особенностей - наличие трубки и стержня сравнительно большой длины ( минимум 265 мм) - эти терморегуляторы предназначаются для регулирования температуры жидкостей и газов, транспортируемых по воздуховодам и трубопроводам, а также находящихся в емкостях и агрегатах. [13]
П-14 изображены кривые изменения температуры и относительного расхода жидкости, выходящей из теплообменника. Регулирование температуры жидкости на выходе из теплообменника осуществляется путем изменения подачи водяного пара. При возрастании расхода жидкости до 80 % температура ее на выходе изменяется без колебаний. При уменьшении расхода жидкости до 40 % демпфирование колебаний контура регулирования уменьшается, но все же остается достаточно большим, и лишь при уменьшении расхода до 20 % контур регулирования обеспечивает сглаживание колебаний до ] / 4 амплитуды за один период. Описанное явление аналогично изменению диапазона пропорциональности регулятора. При этом чем слабее демпфирование, тем дальше регулируемый параметр устанавливается от заданного значения. Такое влияние противоположно влиянию изменения диапазона пропорциональности регулятора ( см. рис. 1 - 7), Различие кривых переходного процесса вызвано изменением коэффициента передачи объекта, который слабее демпфирован, и более чувствителен к возмущениям при малых объемных скоростях жидкости. [14]
Температуру суспензии, выходящей из карбонизационных колонн, и жидкости, подаваемой в ПГКЛ-1, регулируют путем изменения подачи охлаждающей воды в холодильники. При регулировании температуры жидкости, подаваемой в ПГКЛ-1, следует принимать во внимание температуру в средней части оса-дительных карбонизационных колонн. [15]