Cтраница 1
Энергетическое сопоставление обеих поверхностей невозможно из-за отсутствия в работе [138] опытных данных по их гидравлическим сопротивлениям. [1]
![]() |
Энергетическое сопоставление различных поверхностей с пластинчатыми ребрами. [2] |
Энергетическое сопоставление всех шести поверхностей, помещенных в табл. VIII-2, дано на рис. VIII-5, а условия этого сопоставления приведены в табл. VIII-3. Из рис. VIII-5 видно, что поверхности с рассеченными и волнистыми ребрами ( поз. [3]
Ниже приведены расчет и методика энергетического сопоставления двух альтернативных тепло - и хладофикационных систем - теплонасосной и от районной отопительной котельной с использованием холодильной машины для летнего кондиционирования воздуха. Последняя система принята как один из возможных вариантов. [4]
В работе [ 28J отрицается возможность энергетических сопоставлений по методике [ 41, 45J, а также пользования для этой цели математическими формулами. [5]
![]() |
Зависимость отношения а / агл и соотношения Н от числа Re для спиральных турбулизаторов. [6] |
Для температур хладоноси-теля - 20, - 10 и 5 С было проведено энергетическое сопоставление кожухотрубного испарителя со спиральными турбулизаторами и без них, показанное на рис. IV-15. [7]
![]() |
Тип турбин и к. п. д. электростанции. [8] |
Изменение условий работы или типов сравниваемых машин и систем может изменить и результаты их энергетического сопоставления. [9]
![]() |
Процессы вихревой трубы в Т, - диаграмме. [10] |
Проведенное энергетическое сопоставление вихревой трубы с обычной воздушной холодильной машиной, имеющей детандер, показало, что вихревая труба имеет значительно меньшую степень совершенства. Однако далеко не всегда энергетическое сопоставление может быть решающим при оценке холодильных и теплшасос-ных систем. [11]
Проведенное энергетическое сопоставление вихревой трубы с обычной воздушной холодильной установкой, имеющей детандер, показало, что вихревая труба имеет значительно меньший КПД. Однако далеко не всегда энергетическое сопоставление может быть решающим при оценке холодильных и теплонасосных систем. [12]
В работе [ 41J предлагается считать пределом рентабельности момент, когда добыча нефти ( топлива) из скважины становится равной расходам электроэнергии на извлечение нефти и топлива на подземный ремонт. Авторами даются расчетные формулы для энергетических сопоставлений. [13]
Главной областью применения ленточных турбулизаторов является ламинарный режим потока, что позволяет использовать их для вязких хладоносителей ( растворы СаС12 или этиленгликоля) вплоть до температур - 30 - - 40 С. По данным работ [103, 123] было проведено энергетическое сопоставление кожухотрубных испарителей: с ленточными турбулизаторами и гладкотрубного. [15]