Гидравлическое сопротивление - циркуляционный контур - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Есть что вспомнить, да нечего детям рассказать... Законы Мерфи (еще...)

Гидравлическое сопротивление - циркуляционный контур

Cтраница 1


Гидравлические сопротивления циркуляционных контуров выпарных - аппаратов подчиняются общим законам гидродинамики. Они складываются из сопротивлений трения, ускорения и местных сопротивлений.  [1]

Гидравлическое сопротивление циркуляционного контура парогенератора равно 32 мм вод. ст. Производительность.  [2]

3 Изменение пульсаций давления по высоте реактора. [3]

Расход циркулирующего ДХЭ в реакторе может быть увеличен за счет снижения гидравлического сопротивления циркуляционного контура. С этой целью в реконструируемом реакторе число тарелок снижено с пяти до четырех, увеличено свободное сечение оставшихся тарелок, циркуляционная труба заменена на другую с большим диаметром.  [4]

5 Выпарной аппарат с принудительной циркуляцией для второй стадии выпарки. [5]

Создаваемый им напор невелик ( 3 - 4м вод. ст.), так как необходимо преодолеть только гидравлическое сопротивление циркуляционного контура. Мощность электродвигателя насоса около SO кет, расход электроэнергии примерно 0 5 кет - ч на 1 м2 греющей поверхности. Количество вторичного пара колеблется в пределах 70 - 100 кг / ч на 1 м2 греющей поверхности.  [6]

Создаваемый им напор невелик ( 3 - 4м вод. ст.), так как необходимо преодолеть только гидравлическое сопротивление циркуляционного контура. Мощность электродвигателя насоса около 30 кет, расход электроэнергии примерно 0 5 кет-ч на 1 м2 греющей поверхности. Количество вторичного пара колеблется з пределах 70 - 100 кг / ч на 1 м2 греющей поверхности.  [7]

8 Выпарной аппарат с принудительной циркуляцией щелочи. [8]

Создаваемый им напор невелик ( 3 - 4 м вод. ст.), так как необходимо преодолеть только гидравлическое сопротивление циркуляционного контура. Мощность электродвигателя насоса около 30 кет, расход электроэнергии примерно 0 5 кет - ч на 1 м2 греющей поверхности. Количество вторичного пара колеблется в пределах 70 - 100 кг с 1 м2 греющей поверхности при полезной разности температур около 25 С.  [9]

Высокая скорость естественной циркуляции достигается за счет напора, создаваемого вскипающим слоем жидкости ( парожидкостная эмульсия), при низком гидравлическом сопротивлении циркуляционного контура.  [10]

Для обеспечения большей компактности нагревательной камеры применяют аппараты с наружными циркуляционными трубами ( рис. VIII-1, б), характеризующиеся, однако, несколько большим гидравлическим сопротивлением циркуляционного контура.  [11]

12 Горизонтальная автоматическая центрифуга типа АГ-1800 полунепрерывного действия. [12]

Производительность, циркуляционного насоса 750 м3 / ч, создаваемый им напор невелик ( 3 - 4 м вод. ст.), так как необходимо преодолеть только гидравлическое сопротивление циркуляционного контура. Мощность электродвигателя насоса около 30 кет, расход электроэнергии - примерно 0 5 кет-ч на 1 мг греющей поверхности. Съем вторичного пара колеблется в пределах 70 - 100 кг / ( м2 - ч) при полезной разности температур около 25 С.  [13]

На описанных физических явлениях основывается возможность регулирования подачи агента к батареям. Так, уменьшив гидравлические сопротивления циркуляционного контура путем открытия вентилей, можно увеличить подачу жидкого агента.  [14]

15 Аппарат со шнековой мешалкой. [15]



Страницы:      1    2