Cтраница 1
Рост производительности установки может быть вызван разными причинами. [1]
С ростом производительности установки растет расход водяного пара, подаваемого в качестве турбулизатора в технологическую печь и в качестве испаряющего агента в низ ректификационной колонны, а также на эжектор вакуумсоздающей системы вакуумной колонны. [2]
С ростом производительности установки ее экономичность повышается. [3]
![]() |
Металлоемкость современных установок АВТ и AT. [4] |
С ростом производительности установок переработка сернистых нефтей и комбинирование процессов предъявляют жесткие требования к изготовлению и материалам аппаратов и оборудования. [5]
Увеличение расхода топлива с ростом производительности установки обусловливается постоянной теплотворной способностью топлива и необходимостью сохранения заданной температуры нагрева сырья. [6]
Увеличением продолжительности безостановочной эксплуатации, ростом производительности установки, снижением расхода энергоресурсов добиваются снижения себестоимости продукции, повышения производительности труда. [7]
При этом, хотя с ростом производительности установки удельные расходы теплоты значительно снижаются, они в-се-таки на 30 - 40 % выше достигнутых на других установках; расход электроэнергии на собственные нужды также в 1 5 - 2 раза выше. [8]
Увеличением продолжительности безостановочной эксплуатации, ростом производительности установки, снижением расхода энергоресурсов добиваются снижения себестоимости продукции, повышения производительности труда. [9]
Для выявления влияния числа головок на рост производительности многоголовочной установки по сравнению с одноголовочной принято, что время простоя установок связано с устранением неисправностей сварочных головок, устройств и аппаратуры управления, обеспечивающих работу каждой головки. [10]
Повышение плотности тока при электролизе ведет к росту производительности установки, до одновременно увеличиваются потери электрической энергии, затрачиваемой на преодоление сопротивления электролита, различных контактов и шинопрово-дов, а также расход воды, потребляемой для охлаждения ванн. [11]
Холодопроизводительность установки при сухом ходе несколько повышается, но одновременно увеличиваются и затраты работы на сжатие пара, поэтому теоретический холодильный коэффициент несколько снижается. Рост производительности установки и уменьшение потерь от теплообмена приводят к тому, что экономичность действительного цикла при сухом ходе выше, чем при сжатии влажного пара. [12]
![]() |
Схема барботажного устройства в деаэраторном баке ( по ЦКТИ.| Струйно-барботажный деаэратор. Принципиальная схема деаэрационной колонки струйно-барботажного типа ДП-2000. [13] |
Деаэраторы струйного типа, широко применявшиеся ранее в СССР, наряду с известными преимуществами ( простота конструкции, малое паровое сопротивление аппарата) характеризуются сравнительно низкой интенсивностью деаэрации воды на единицу длины струи воды. С ростом производительности установок это приводит к значительному увеличению высоты колонки ( до 4 м и более) и требует соответствующего помещения для размещения; затрудняется обслуживание и ремонт деаэратора. [14]
С увеличением количества топочных газов, подаваемых в бар-ботажный концентратор, его производительность повышается, так как скорость испарения воды увеличивается почти пропорционально скорости газа. Однако одновременно с ростом производительности установки увеличивается ее гидравлическое сопротивление и расход электроэнергии. [15]