Cтраница 2
Выведены теоретические зависимости для оценки степени испарения легких фракций дизельного топлива в каплях различных размеров, образующихся при работе генераторов различной производительности. [16]
В последнем кристаллизаторе-холодильнике подача аммиака и степень испарения его связаны с регулятором температуры охлаждаемой смеси на выходе из холодильника. [17]
В процессе работы оказалось, что степень испарения сжиженного газа из резервуара неравномерна, причем отбор газа, испарившегося в начальный период, превышал в 3 5 раза нормальный отбор. [18]
Однако теплота химических реакций не является определяющим параметром степени испарения. Тепло, выделяющееся в результате процессов соударения в разряде, играет более важную роль. Например, при искровом анализе стали с одинаковыми электрическими параметрами разряда в аргоне спектр получается более интенсивным, чем на воздухе, хотя в аргоне не выделяется значительная теплота окисления. Это обусловлено тем, что в аргоне вследствие большей массы ионов и более высокой электронной плотности ( за счет вторичных соударений) приходящие на поверхность электродов частицы приносят с собой больше энергии. [19]
В качестве примера на рис. 76 показано изменение степени испарения отдельных групп капель одинакового диаметра в зависимости от расстояния от форсунки. Зная объемную долю отдельных групп капель во всем факеле, с помощью подобных графиков определяется степень испарения в факеле распыленного топлива. [20]
Температура процесса зависит от давления в реакторе, определяющего степень испарения углеводородов в реакционной зоне. Рециркулирующий изобутан и изобутан-хладоагент образуются в реакторах обоих тилов одинаковым путем. [21]
Утяжеляется фракционный состав бензинов и как следствие этого уменьшается степень испарения бензина, ухудшаются его пусковые свойства и условия сгорания в двигателе. [22]
![]() |
Схема ( а и график температурного режима ( б пародистиллятного теплообмен-ного аппарата. [23] |
Возможность частичной или полной конденсации паров, а также степень испарения исходной жидкости предопределяется тепловым балансом и зависит от соотношения масс потоков Gx и G2, величин скрытых теплот испарения и конденсации, начальных температур и других факторов. [24]
Возможность частичной или полной конденсации паров, а также степень испарения исходной жидкости предопределяются тепловым балансом и зависят от соотношения масс потоков G. [25]
![]() |
Схема пародистиллятного тсплообменного аппарата. [26] |
Возможность частичной или полной конденсации паров, а также степень испарения исходной жидкости предопределяются тепловым балансом и зависят от соотношения весов потоков Gi и Gz, величин скрытых теплот испарения и конденсации, начальных температур и других факторов. [27]
Существующие возможности для определения размеров капель, распределения массы и степени испарения в начальной части зоны быстрого горения не требуют более сложных вычислений. [28]
![]() |
Зависимость давления паров различных бензинов от температуры. [29] |
Следовательно, давление насыщенных паров является основным фактором, обусловливающим степень испарения топлива. [30]