Оптимальная скорость - движение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Одежда делает человека. Голые люди имеют малое или вообще нулевое влияние на общество. (Марк Твен). Законы Мерфи (еще...)

Оптимальная скорость - движение

Cтраница 1


Оптимальные скорости движения - воды в охлаждающих системах 0 15 - 1 53 м / с. При меньших скоростях потока из охлаждающей воды усиленно выпадают осадки. Отложение на поверхности аппаратов осадков, накипи, ила, обрастаний, продуктов коррозии, особенно в узких зазорах и местах, где ( скорость потока невелика, ускоряет процесс коррозии и является причиной местных коррозионных поражений. При больших скоростях потока с поверхности стальных трубок происходит местное удаление осадков, что также вызывает образование коррозионных пар.  [1]

Оптимальная скорость движения воды ( перегретой), повышение которой вряд ли целесообразно, находится в пределах от OJJ до 0 6 м / сек. Большое влияние на производительность калорифера имеет, конечно, контакт оребрения с трубками.  [2]

Оптимальная скорость движения воды ( перегретой), повышение которой вряд ли целесообразно, находится в пределах от 0 2 до 0 6 м / сек. Большое влияние на производительность калорифера имеет, конечно, контакт оребрения с трубками. Характеристики пароводяных агрегатов со спирально-навивными калориферами приведены в табл. ХП.  [3]

Оптимальная скорость движения воды ( перегретой), повышение которой вряд ли целесообразно, находится в пределах от 0 2 до 0 6 м / сек. Большое влияние на производительность калорифера имеет, конечно, контакт оребрения с трубками.  [4]

Оптимальная скорость движения воздуха составляет 0 2 - 0 3 м / с; предельно допустимая 0 5 м / с в холодный и 0 7 м / с в теплый периоды года.  [5]

Оптимальная скорость движения газов и нефтепродукта может быть получена с учетом стоимости нагрева нефтепродукта.  [6]

Оптимальные скорости движения труб в гибочном станке и минимальные радиусы гиба при гибке с помощью замороженного наполнителя подбирают для каждого конкретного случая по технологическим нормам, принятым для гибки с помощью песочного наполнителя. Практика показала, что режимы гибки для этих двух методов подобны, и параметры их близки по величине.  [7]

Оптимальная скорость движения воздуха должна быть не выше 0 3 м / сек.  [8]

Оптимальная скорость движения воды ( перегретой), повышение которой вряд ли целесообразно, находится в пределах от 0 2 до 0 6 м / сек. Большое влияние на производительность калорифера имеет, конечно, контакт оребрения с трубками.  [9]

Оптимальная скорость движения воздуха в загруженных тоннелях принимается 5 - 6 м / сек.  [10]

Оптимальную скорость движения среды в тепло-обменном аппарате определяют также на основании технико-экономического анализа. Подход к определению оптимальной скорости движения среды в аппаратах, вновь проектируемых и находящихся в эксплуатации, различен.  [11]

Оптимальную скорость движения холодильного агента в трубах ( например, кожухо-змеевикового испарителя или воздухоохладителя) и каналах определяют по аналогичной методике.  [12]

Оптимальной скоростью движения горелки считается такая максимальная ее скорость, при которой можно получить заданный закаленный слой по глубине и структуре переходной зоны без перегрева поверхности.  [13]

Однако оптимальная скорость движения подвижных контактов масляного выключателя зависит от причин, не связанных с отключением им токов короткого замыкания, например при отключении емкостной нагрузки, когда, в частности, желательно, чтобы скорости разведения контактов были более высокими, чем те, что определены по условиям оптимального дугогашения в режиме отключения токов короткого замыкания. К сожалению, из-за этого приходится мириться с повышенным выделением энергии в дугогасительной системе выключателя при отключении им больших токов короткого замыкания. Для того чтобы преодолеть это противоречие, выключатели оснащают различного рода дополнительными средствами, как, например, импульсная инжекция масла в дуговой промежуток камеры при отключении выключателя, которые помогают коммутации емкостных токов и тем самым дают возможность избежать чрезмерно быстрого разведения контактов.  [14]

При оптимальной скорости движения паров в слое жидкости ректификационных тарелок достигается наилучший массо-обмен и теплообмен, и процесс ректификации протекает наиболее экономично и интенсивно. При изменении скорости паров может измениться масгообмен и теплообмен на тарелках, вследствие чего нарушится температурный режим в колонне.  [15]



Страницы:      1    2    3    4