Cтраница 2
![]() |
Схема трубчатой печи с естественной тягой. [16] |
Значительное разрежение в топке приводит к нежелательному подсосу избыточного воздуха, к увеличению потерь тепла с уходящими дымовыми газами и снижению коэффициента полезного действия печи. [17]
При неполном сгорании сильно увеличиваются отложения нагара в камере сгорания и в выхлопных коллекторах, вызывая повышение противодавления, прихват поршневых колец, снижение коэффициента полезного действия двигателя. При обнаружении этих явлений необходимо увеличить нагрузку и число оборотов двигателя. [18]
Хотя это не сразу очевидно, с выбранной схемой движения могут быть связаны сложные проблемы обслуживания некоторых типов теплообменников, а иногда и серьезные снижения коэффициента полезного действия теплообменника из-за специфических проблем, таких, как горячие пятна, вибрация труб или неустойчивость течения. Эти проблемы очень трудно поддаются аналитической оценке, чаще всего для их решения приходится прибегать к испытаниям. [19]
Повышение окружной скорости ротора связано с увеличением эффекта фибриллирования волокон и уменьшением их укорачивания при некотором возрастании общего расхода энергии на размол и снижении коэффициента полезного действия размалывающего аппарата. Вместе с тем повышение окружной скорости ротора с одновременным увеличением концентрации массы способствует лучшей ее циркуляции, набуханию волокон, приданию им гибкости и пластичности, усилению межволоконных сил связи в готовой бумаге. [20]
![]() |
Всасывающая труба насоса ( потери напора во всасывающем клапане занижены - показаны не в масштабе. [21] |
Если ( / Ьак) нас оказывается большим, то при этом возникает кавитация ( см. § 1 - 5), которая обусловливает снижение коэффициента полезного действия насоса, а также эрозию лопастей насоса. [22]
При этом, если выбор электродвигателя заниженной мощности неизбежно приводит к выходу его из строя с последующим нарушением производственного технологического процесса, то завышение мощности приводит к снижению коэффициента полезного действия и коэффициента мощности двигателя, повышению стоимости установленного электрооборудования, а также увеличению массы и габаритов установки в целом. [23]
Первый путь не является эффективным, так как он приводит к сильному возрастанию гидравлического сопротивления аппарата, к увеличению турбулентности газового потока и, в конечном итоге, к снижению коэффициента полезного действия. [24]
Применение несоответствующих марок смазочных материалов ( масел, мазей), несвоевременная смазка оборудования влекут за собой увеличение сопротивления трущихся частей механизмов, быстрый износ их, непроизводительный расход электроэнергии, снижение коэффициента полезного действия. [25]
При сжатии газа в турбокомпрессорах малой мощности питание колонн газом регулируется перекрытием клапанов на всасывающей линии компрессора, что связано с дополнительной затратой энергии на преодоление сопротивления клапанов и приводит к снижению коэффициента полезного действия электродвигателя вследствие его неполной нагрузки. [26]
Разрежение в топочной камере необходимо также, чтобы избежать утечек дымовых газов через неплотности кладки, которые имели бы место при избыточном давлении в топке, что привело бы к увеличению потерь тепла и снижению коэффициента полезного действия печи. [27]
Недостаточный учет скорости распространения пламени при конструировании газовых горелок может привести к тому, что при работе они будут шумно угасать, пламя проскакивать к соплу, будет и химический недожог, и, как следствие, снижение коэффициента полезного действия горелок. [28]
Разрежение в топочной камере необходимо также, чтобы избежать утечек дымовых газов через неплотности кладки, которые имели бы место при избыточном давлении в топке и что привело бы к загрязнению окружающей среды и увеличению потерь тепла, снижению коэффициента полезного действия печи. [29]
На основе обобщения многолетнего опыта эксплуатации магистральных насосов Урало-Сибирского нефтепроводного управления, разноплановых экспериментов и стендовых испытаний модельных насосов, а также отдельных узлов и агрегатов разработана методика по определению КПД магистральных насосов с минимальными методическими погрешностями. Выявлены причины снижения коэффициента полезного действия по сравнению с паспортными, разработана методика, произведен анализ и дана оценка факторов, влияющих на эффективность и надежность работы ЦБН. [30]