Снижение - объемный коэффициент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один. Законы Мерфи (еще...)

Снижение - объемный коэффициент

Cтраница 2


Следует иметь в виду, что с уменьшением показателя политропы расширения т несколько снижается затрата внешней работы в компрессоре благодаря увеличению работы, получаемой за счет расширения рабочего тела, заключенного во вредном пространстве. Однако при этом одновременно падает объемная производительность компрессора из-за снижения объемного коэффициента.  [16]

Зоны, характеризуемые отсутствием контакта мембраны с профилированной поверхностью ( мертвые зоны), как правило, располагаются на периферии. Они увеличивают величину мертвого пространства камеры сжатия, что приводит к снижению объемного коэффициента.  [17]

Если пружинящие элементы слишком сильны, то движение пластинки начинается раньше, что вызывает повышенную потерю напора в клапане к концу хода поршня. Во всасывающем клапане это вызывает заметное снижение коэффициента дросселирования, а в нагнетательном - некоторое снижение объемного коэффициента. Пластинка может даже не коснуться ограничителя хода.  [18]

Степень сжатия паров хладоагента р2 / рь как уже известно, определяется температурами конденсации и испарения. Ранее ( см. главу III) было показано, что при Pa / Pi 4 - 5 одноступенчатое сжатие газов ( паров) приводит к снижению объемного коэффициента полезного действия компрессора и повышению расхода энергии. Для устранения этих недостатков при р2 / рх 4 - 5 применяют многоступенчатые компрессоры с охлаждением сжимаемого газа между ступенями.  [19]

Большое влияние на величину объемного коэффициента оказывают потери дросселирования в полостях всасывающих клапанов, в самих клапанах и во всасывающих трубопроводах. Меньшее влияние на снижение объемного коэффициента оказывают гидравлические потери в нагнетательных клапанах и трубопроводах в связи с тем, что относительные потери давления на нагнетании меньше, чем на всасывании.  [20]

21 Зависимость Fg и % FK от осевого зазора &. в системе разгрузки осевой силы. [21]

Для надежного действия системы уравновешивания осевой силы - разгрузочным диском необходимо, чтобы величина зазора Ьг не переходила некоторого минимального значения, которое определяется: точностью сборки, возможной величиной упругих деформаций элементов статора и ротора насоса при рабочих нагрузках и, наконец, величиной температурных перекосов при переходе от комнатной температуры при сборке к рабочей температуре. Увеличение принимаемого при расчете рабочего значения зазора ведет к возрастанию расхода Qs 2 на разгрузку осевой силы и к снижению объемного коэффициента полезного действия.  [22]

23 Двухступенчатая компрессионная холодильная машина. [23]

В некоторых технологических процессах требуются более низкие температуры, чем те, для получения которых могут быть эффективно использованы одноступенчатые компрессионные холодильные машины. Если необходимо иметь более низкую температуру испарения, одноступенчатая холодильная машина может оказаться либо малоэкономичной, либо совсем непригодной, так как увеличение разности температур конденсации и испарения ( / - 0) приводит к возрастанию степени сжатия и соответственно - к снижению объемного коэффициента полезного действия компрессора. Кроме того, увеличение степени сжатия паров хладоагента повышает их температуру и может даже вызвать разложение паров.  [24]

25 Двухступенчатая компрессионная холодильная машина. а - схема установки. б, в - изображение процесса на диаграммах Т - s и р-г. / - испаритель. / / - цилиндр низкого давления. / / / - холодильник. IV - сосуд-отделитель. V - цилиндр высокого давления. VI - конденсатор. VII, VIII - регулирующие вентили. [25]

В некоторых технологических процессах требуются более низкие температуры, чем те, для получения которых могут быть эффективно использованы одноступенчатые компрессионные холодильные машины. Если необходимо иметь более низкую температуру испарения, одноступенчатая холодильная машина может оказаться либо малоэкономичной, либо совсем непригодной, так как увеличение разности температур конденсации и испарения ( t - о) приводит к возрастанию степени сжатия и соответственно - к снижению объемного коэффициента полезного действия компрессора. Кроме того, увеличение степени сжатия паров хладоагента повышает их температуру и может даже вызвать разложение паров.  [26]

В некоторых технологических процессах требуются более низкие температуры, чем те, для получения которых могут быть эффективно использованы одноступенчатые компрессионные холодильные машины. Если необходимо иметь более низкую температуру испарения, одноступенчатая холодильная машина может оказаться либо малоэкономичной, либо совсем непригодной, так как увеличение разности температур конденсации и испарения ( t - 10) приводит к возрастанию степени сжатия и соответственно - к снижению объемного коэффициента полезного действия компрессора. Кроме того, увеличение степени сжатия паров хладоагента повышает их температуру и может даже вызвать разложение паров.  [27]

В некоторых технологических процессах требуются более низкие температуры, чем те, для получения которых могут быть эффективно использованы одноступенчатые компрессионные холодильные машины. Если необходимо иметь более низкую температуру испарения, одноступенчатая холодильная машина может оказаться либо малоэкономичной, либо совсем непригодной, так как увеличение разности температур конденсации и испарения ( t - in) приводит к возрастанию степени сжатия и соответственно - к снижению объемного коэффициента полезного действия компрессора. Кроме того, увеличение степени сжатия паров хладоагента повышает их температуру и может даже вызвать разложение паров.  [28]



Страницы:      1    2