Cтраница 2
Левая часть характеризует изменение количества тепла, содержащегося в растворителе, растворенном кристаллизующемся веществе и кристаллах в аппарате. Первый член правой части описывает количество тепла, выделяющегося в единицу времени при кристаллизации, а второй - количество тепла, уносимого при этом хладоагентом. [16]
![]() |
Объект регулирования с самовыравни-ванием на сторонах притока и расхода тепла. [17] |
Следовательно, при изменении количества тепла, отдаваемого в поверхностном нагревателе, не будет иметь место аккумуляции тепла массой теплообменника, и производная, характеризующая скорость изменения температуры, также будет равна нулю. [18]
Правая часть представляет собой изменение количества тепла в единице объема пространства в единицу времени. При стационарном процессе она равна нулю ( см. гл. [19]
Левая часть уравнения характеризует изменение количества тепла, содержащегося в сухом веществе и влаге частиц, а также в сухом газе и паре, находящихся в аппарате. [20]
При регулировании процесса сушки изменением количества тепла, вводимого в барабан, производительность его сохраняется постоянной и зависит только от нужд производства и от возможностей выделения необходимого количества тепла в топке барабана. [21]
![]() |
Система регулирования котла на электростанции Эддистон.| Принципиальная схема регулирования котла Зульцера, оснащенного трифлуксом. [22] |
Температура промежуточного перегрева поддерживается мри помощи изменения количества тепла, поступающего в трифлукс, путем впрыска воды в пар высокого давления перед теплообменником. [23]
Точно так же при постоянном значении QB изменение количества тепла, вводимого в колонну с сырьем, обусловливает соответствующее изменение количества тепла, отнимаемого на верху колонны. [24]
При условии обратимости ( см. Обратимый процесс) изменение количества тепла связано с изменением dS энтропии: 6Q TdS, где Т абс. [25]
В левой части этого уравнения первый член представляет изменение количества тепла рассматриваемого объема, второй показывает количество тепла, ушедшее через поверхность F путем теплопроводности. [26]
Математические соотношения, которые связывают величину энтропии с изменением количества тепла и температурой, позволяют определять лишь изменения энтропии при различных процессах, но не дают возможности что-либо утверждать относительно абсолютной величины энтропии. Изучение изменения теплоемкости при низких температурах привело Нернста к следующему положению, называемому теоремой Нернста или третьим началом термодинамики: при понижении температуры до абсолютного нуля энтропия каждого химически однородного вещества стремится к нулю. [27]
Материальные и тепловые балансы в зоне питания сводятся изменением количества тепла, снимаемое орошениями. При этом количества водяного пара, подаваемые в низ колонны и в сырье, заданы. [28]
Практически регулирование перепада температур по высоте аппарата разложения осуществляется изменением количества тепла, подводимого к наружной поверхности аппарата в различных зонах по его высоте. [29]
![]() |
Распад капли ( вторичное распыливание. [30] |