Cтраница 1
Стабилизация температурного режима в первой и последующих секциях реактора осуществляется подачей хладагента в рубашки ( поз. [2]
![]() |
Схема АСУ непрерывного процесса нитрования в трубчатом реакторе. [3] |
Стабилизация температурного режима в первой и секциях реактора осуществляется подачей хладагента в рус ( поз. [4]
Стабилизация температурного режима контактных аппаратов, работающих на газах переменной концентрации, осуществляется поддержанием соответствующей температуры на входе в нижний ( внутренний) теплообменник аппарата. При понижении концентрации SO2 система автоматически изменяет задание регулятору и температура газа повышается. [5]
Стабилизация температурного режима контактных аппаратов, работающих на газах переменной концентрации, осуществляется поддержанием соответствующей температуры на входе в нижний внутренний теплообменник аппарата. При повышении концентрации SO2 в газе регулирующая система должна автоматически снижать температуру газа на входе в нижний внутренний теплообменник для того, чтобы отвести избыток тепла, выделившегося при окислении сернистого газа повышенной концентрации. При понижении концентрации SO2 система изменяет задание регулятору и указанная температура газа повышается. [6]
Стабилизация температурного режима контактных аппаратов, работающих на газах переменной концентрации, осуществляется поддержанием соответствующей температуры на входе в нижний ( внутренний) теплообменник аппарата. При понижении концентрации SO2 система автоматически изменяет задание регулятору и температура газа повышается. [7]
Стабилизация температурного режима основных элементов прибора ( респирационная колба, компенсационные колбы и ре - зервуар кислорода) осуществляется с помощью водяной бани /, температура в которой поддерживается автоматически электроконтактным термометром. [8]
Стабилизация температурного режима основных элементов прибора ( респирационная колба, компенсационные колбы и резервуар кислорода) осуществляется с помощью водяной бани 1, температура в которой поддерживается автоматически электроконтактным термометром. [9]
Для стабилизации температурного режима цилиндр ( в зависимости от его длины) имеет три или четыре регулируемых зоны обогрева и соответствующие им зоны охлаждения. Обогрев производится при помощи электронагревательных спиралей внутри цилиндра. [10]
Для стабилизации температурного режима отапливаемых помещений влияние этих факторов необходимо в каждый момент времени компенсировать изменением тепла, поступающего от нагревательных приборов системы отопления. [11]
При стабилизации температурного режима нижней части колонны и условий абсорбции двуокиси углерода ( неизменные уровень жидкости в колонне и гидродинамический режим) степень использования натрия в значительной мере определйется степенью карбонизации выходящей из колонны суспензии Лс или соотношением количеств двуокиси углерода и аммиака, вводимых в колонну с газом и жидкостью. Стабилизация этого соотношения осуществляется в динамике при условии инвариантности величины Rc или рН суспензии от изменений параметров поступающих в колонну потоков жидкости и газа. [12]
Для стабилизации температурного режима распылительной части сушилки следует использовать импульс от датчика температуры 12а, находящегося за распылительной частью сушилки. [13]
При стабилизации температурного режима нижней части колонны и условий абсорбции двуокиси углерода ( неизменные уровень жидкости в колонне и гидродинамический режим) степень использования натрия в значительной мере определяется степенью карбонизации выходящей из колонны суспензии Rc или соотношением количеств двуокиси углерода и аммиака, вводимых в колонну с газом и жидкостью. Стабилизация этого соотношения осуществляется в динамике при условии инвариантности величины Rc или рН суспензии от изменений параметров поступающих в колонну потоков жидкости и газа. [14]
Средством стабилизации температурного режима могут служить всевозможные утеплительные чехлы, капоты и кожухи. [15]