Cтраница 2
Существующие методы расчета потерь, теплоотвода и определения теплового режима аппаратов позволяют применительно к токоведущей системе аппарата ( рис. 1.4, а) и другим токоведущим системам относительно простых по конструкции аппаратов и токопроводов выполнить расчеты с достаточной для практики точностью. [16]
Рассмотрим известные традиционные расчетные методы определения потерь и тепловых режимов аппаратов, а также и некоторые новые методы, получившие развитие в последние годы. [17]
Если давление сокового пара увеличивается, что может нарушить тепловой режим аппарата, нужно убавить подачу греющего пара в кипятильник первой ступени или увеличить поступление щелоков. [18]
Заметим, что из числа режимных переменных / PI характеризует тепловой режим аппарата, а переменные ЯРЬ PPI, GKaTpi - p2 - гидродинамический. [19]
Вследствие постепенного износа графитовых анодов во время работы электролизера изменяются напряжение и тепловой режим аппарата. По мере износа графитовых анодов повышается рабочая температура электролиза. При высоких плотностях тока температура в электролизере к концу тура работы анодов может подняться выше допустимой. При этом в связи с испарением большого количества воды из электролита и уносом паров воды газами повышается концентрация щелочи и хлорида натрия в католите, что приводит к выделению кристаллов NaCl на поверхности диафрагмы и нарушению нормальной работы электролизера. В таких случаях понижение рабочей температуры электролиза может быть достигнуто подачей в электролизер холодного рассола. С повышением применяемой плотности тока, по-видимому, может оказаться целесообразной прокладка двух рассольных трубопроводов - для горячего и холодного рассола. [20]
Другой особенностью установки с насосом является влияние давления кислорода после насоса на тепловой режим аппарата. Из рис. 124 следует, что потери возрастают по мере увеличения давления кислорода. Следовательно, давление воздуха, поступающего на установку, должно быть тем выше, чем выше давление кислорода после насоса. [21]
Уравнение ( IV - 1L1) совпадает по форме с уравнением ( IV-102) в задаче о тепловом режиме аппарата полного смещения. [23]
При конкретизации этих уравнений приходится учитывать: характер течения потока; кинетику реакций и температурные зависимости констант скорости; тепловой режим аппарата. Как осуществляется этот учет, будет показано на характерных примерах. [24]
При тех же условиях теплообмен между нагретой зоной и корпусом, а также последним и окружающей средой слабо влияет на тепловой режим аппарата. [25]
Совокупность формул ( 5 - 77), ( 5 - 85) и ( 5 - 88) является аналитическим приближенным решением задачи о тепловом режиме аппаратов группы В. [26]
Необходимо срочно и энергично на научной основе расширить работы по изучению и освоению гиперсорбционного метода разделения газовых смесей: изучение статики адсорбции чистых углеводородных газов и их смесей отечественными углями, экспериментальное и теоретическое исследование динамики адсорбции, изучение теплового режима аппарата ( распределение температур сто высоте аппаратуры, что, в частности, служит основой для контроля работы установки), изыскание путей уменьшения пылеобразования ( вопрос: о получении адсорбента с достаточной механической прочностью имеет большое значение), разработка и испытание конструкции аппарата, отдельных сложных узлов установки, разработка системы автоматического контроля и регулирования процесса - таков неполный перечень работ в этой важной и интересной области газоразделительной техники. Надо соорудить ряд опытных установок вблизи источников нефтяного, коксового, природного газов. [27]
Все элементы, из которых состоит аппарат, должны работать в нормальном тепловом режиме. Тепловой режим аппарата считается нормальным, если для всех элементов, смонтированных в аппарате, выполняются сформулированные выше условия. [28]
Тепловую нагрузку аппарата Q определяют по тепловому балансу. Среднюю разность температур рассчитывают, исходя из теплового режима аппарата, по соответствующей рассматриваемому случаю формуле ( стр. Значение коэффициента теплопередачи К в первом приближении принимают сугубо ориентировочно на основании опытных данных. Далее находят ориентировочную величину теплообменной поверхности и вычерчивают предварительный эскиз аппарата. [29]
Дополнительную нагрузку Qt определяют после выполнения проектных расчетов. Оценка дополнительной тепловой нагрузки позволяет выявить необходимость изменения конструктивного оформления ЗУ, материалов его деталей, теплового режима аппарата для обеспечения надежной работы ЗУ и сосуда в целом. [30]