Cтраница 1
Изменение количества тепла в элементе пласта может происходить за счет экзотермических химических реакций, гидравлического трения и за счет теплопроводности. [1]
Qd изменение количества тепла, вносимого сырьем QL, обусловливает соответствующее изменение количества тепла QB, сообщаемое в низ колонны. Иными словами, при повышении или понижении температуры сырья количество тепла QB, подводимого в низ колонны, уменьшается или увеличивается. [2]
Интересно изменение количества тепла, отданного в конденсаторе на каждый полезный kWh Qc которое уменьшается с введением промежуточного перегрева под влиянием De [ t хотя 1 еплосодержание отработавшего пара 1а возрастает. [3]
Показано изменение количества тепла мого единицей поверхности пластины толщиной 2 /, имеющей начальную температуру V и охлаждаемой за счет теплообмена со средой нулевой температуры. [4]
Показано изменение количества тепла Qi, теряемого единицей поверхности пластины толщиной 2 /, имеющей начальную температуру V и охлаждаемой за счет теплообмена со средой нулевой температуры. [5]
Скорость изменения количества тепла пропорциональна скорости изменения температуры. [6]
Характер изменения количества тепла, передаваемого от теплоносителя к нагреваемой среде в бойлерах, конденсаторах, испарителях, калориферах и других поверхностных теплообменниках, зависит от характера и способа регулирования. [7]
С изменением количества тепла, содержащегося в грунте, меняются и количественные показатели, вернее меняется качество грунта. Процесс морозного пучения грунтов, есть не что иное как отображение качественных изменений Б свойствах грунтов, происходящих в результате движения тепла с изменением его количества. [8]
При этом изменение количества тепла в системе равно количеству тепла, выделяющемуся в ходе реакции, минус количество тепла, отводимое через стенки сосуда. [9]
Так как изменения количества тепла всегда могут быть измерены, то при помощи цикла Карно, проведенного, например, между температурой плавления льда То и температурой кипения воды Т, можно определить отношение Ts / To. Для этого надо измерить количество тепла Qo, отдаваемое рабочим веществом, и количество тепла Q, поглощаемое рабочим веществом. [10]
При этом изменение количества тепла в системе равно количеству тепла, выделяющемуся в ходе реакции, минус количество тепла, отводимое через стенки сосуда. [11]
При этом изменение количества тепла в системе равно количеству тепла, выделяющемуся в ходе реакции, минус количество тепла, отводимое через стенки сосуда. Количество тепла, отводимого в единицу времени, равно а ( Т - Т0) S, где а - коэффициент теплопередачи; Т - температура реакционной смеси; Т0 - температура окружающей среды; S - поверхность, через которую осуществляется теплоотдача. [12]
![]() |
Тепловые характеристики гидромуфты. [13] |
В данном примере изменение количества тепла по времени представлено кривой q между точками А, С и В. Из графика следует, что за время tB тепловой поток достигает максимальной величины в точке С кривой и затем снижается до нуля в точке В. [14]
Следовательно, для изменения количества тепла, вводимого с потоком, требуется регулировать или температуру жидкости Т, или поток Q. В этом отношении очень мало дает изменение плотности р и теплоемкости ск, исключая разве очень редкие случаи, когда производят варьирование самой жидкости, или составляют специальные смеси. [15]