Cтраница 1
![]() |
Изменение температуры воздуха по высоте рабочей зоны. [1] |
Рост температуры воздуха в зоне, расположенной на высоте больше 8 м, происходит за счет отходящих продуктов горения газа. [2]
Величина роста температуры воздуха в помещении ( за счет тех или иных тепловыделений) на каждый метр высоты называется температурным градиентом. [3]
С ростом температуры воздуха линейно увеличиваются частота пульса работающих, расход энергии, коэффициент отдыха ( отдых по отношению ко времени работы), нелинейно быстро падает производительность труда и повышается травматизм. [4]
В условиях роста температуры выбросного воздуха ( до 100 - 150 С), омывающего зону испарения, будут создаваться условия более интенсивного протекания процессов испарения, поэтому и характер зависимости аи от угла наклона может быть иным. Это указывает на необходимость выбора конструктивных показателей ТТ в соответствии с конкретными условиями применения, что прежде всего определяется напором температур между горячим и холодным потоками воздуха. [5]
Заметим, что рост температуры воздуха на входе в испаритель сопровождается падением давления испарения. [6]
Повышение температуры в охлаждаемом помещении приводит к росту температуры воздуха на входе в испаритель ( поз. [7]
![]() |
Схема газотурбинной установки мощностью 30 000 кет фирмы Броун Бовери в Эдмонтоне ( Канада ( возбудители, приводимые от турбины низкого давления, и газовый компрессор на схеме не показаны. [8] |
Установки оборудованы обычными предохранительными устройствами, выключающими агрегат при чрезмерном повышении числа оборотов, падении давления масла, чрезмерном увеличении температуры масла и росте температуры воздуха, охлаждающего обмотки генератора. [9]
![]() |
Зависимость полноты испарения конденсата от относительного его расхода на испарительное оклажде. [10] |
При относительном расходе конденсата на испарительное охлаждение йГВпР0 015 кг / кг сухого воздуха ( кривая 2, рис. 77) наблюдается более интенсивное снижение температуры нагнетаемого воздуха с повышением степени повышения давления, так как при этом рост температуры воздуха оказывает большее влияние на увеличение скорости испарения капель спектра распы-ливания конденсата, чем повышение давления, способствующее замедлению скорости испарения. [11]
Температура воздуха теснее коррелирована с выходными параметрами камеры. С ростом температуры воздуха увеличиваются температура газов на выходе ( г4 90 268) и количество тепла с уходящими газами ( гл - ю 0 598), снижается недожог Хг4 п - - 0 348; / 4; 12 - 0 171) и улучшается состав продуктов сгорания. [12]
При регулировании подачи отжимом всасывающих клапанов на компрессорах 2ВГ - 100 / 8 и 55В - 110 / 8 - 50 % - ная разгрузка компрессора вызывает повышение температуры воздуха на 20 - 30 С. В случае, когда отжимные вилки клапана компрессора 2ВГ - 100 / 8 оказались сильно изношенными, рост температуры воздуха при частичной разгрузке компрессора составил 36 С. [13]
Как видно из табл. 2, после включения обогрева под куполом начинается рост температуры. Наибольший темп увеличения температуры наблюдается на расстоянии 10 см от конструкции. В рабочей зоне температура воздуха практически не изменилась и в течение всего периода испытаний находилась примерно на одном уровне. По мере роста температуры воздуха под куполом уменьшается относительная влажность. [14]
Представим себе плоскость, параллельную поверхности земли. Звук, проходящий от источника взрыва под некоторым углом а к перпендикуляру к этой плоскости, отклоняется дальше на больший угол. Как следует из закона преломления волн, это происходит в том случае, когда скорость звука с высотой увеличивается. Таким образом, кривая, представляющая путь распространения звуковой волны, свидетельствует о том, что скорость звука с высотой непрерывно растет. Так как скорость распространения волн в газе пропорциональна корню квадратному из температуры, то, следовательно, кривая распространения звука ( см. рисунок к вопросу) объясняется ростом температуры воздуха с высотой. [15]