Cтраница 1
Изменение объемного расхода за время непрерывной работы не превышает 10 % при напряжении питания 6 В. [1]
В качестве примера на рис. 1 приведен график изменения допустимого объемного расхода заполнения железнодорожной цистерны емкостью V 60 м ( L. [2]
Для сохранения высоких рабочих характеристик насоса в соответствии с изменением объемного расхода газожидкостной смеси необходимо иметь рабочие ступени, имеющие объемную производительность, уменьшающуюся по тому же закону. Только после полного растворения газа объемные производительности рабочих колес, а следовательно, их конструкция и размеры должны оставаться одинаковыми. [3]
Различные условия обтекания каждой части проходного сечения для газов приводит к изменению объемного расхода газа на единицу высоты проходного сечения и следовательно, основная доля потока газа будет отклоняться вверх и проходить в районе водоотводящих труб. Два поворота на 90 и указанная особенность геометрии горизонтального газохода проводит к смещению основного потока газов к задней стенке конвективной шахты. Эти факторы обусловливают большие температурные, тепловые и по периметру газохода разверки, что может привести к не расчетному температурному режиму металла труб и пережогу отдельных труб пучка. Эта ситуация может наблюдаться при отсутствии внутренних загрязнении. [4]
Отношение Vpfq0 называют кажущимся временем пребывания в реакторе, так как оно не учитывает изменения объемного расхода, связанного с изменением числа молей. Действительная средняя продолжительность пребывания является функцией концентрации реагента А и может быть рассчитана по уравнению ( IX-87), действительному для реактора периодического действия. [5]
Увеличение t0 приведет к увеличению теплопе-репада турбины и изменению ее относительного внутреннего КПД из-за изменения объемного расхода протекающего пара ( и, следовательно, треугольников скоростей), уменьшения конечной влажности и числа влажных ступеней; как правило, КПД увеличивается. В результате при увеличении IQ мощность турбины увеличивается, а при уменьшении IQ - уменьшается. [6]
Отношение l / p / go называют кажущимся временем пребывания в реакторе, так как оно не учитывает изменения объемного расхода, связанного с изменением числа молей. Действительная средняя продолжительность пребывания является функцией концентрации реагента А и может быть рассчитана по уравнению ( IX-87), действительному для реактора периодического действия. [7]
![]() |
График зависимости действительного значения. [8] |
В наибольшей степени этим требованиям удовлетворяет непрерывный абсорбционный метод, при котором величина условного показателя степени диссоциации определяется по изменению объемного расхода анализируемой аммиачно-азото-водородной смеси после пропускания ее через специальное устройство, где поглощается аммиак. В качестве поглощающей среды может быть использована обыкновенная проточная вода, хорошо растворяющая аммиак. [9]
Постоянство выработки жидкого хлора ( и коэффициента сжижения) при уменьшении концентрации С12 в хлоргазе, можно обеспечить также изменением объемного расхода хлоргаза, не меняя температуры сжижения. [10]
Постоянство выработки жидкого хлора ( и коэффициента сжижения) при уменьшении концентрации С12 в хлоргазе, можно обеспечить также изменением объемного расхода хлоргаза, не меняя температуры сжижения. [11]
По высоте подъемной трубы действующее в ней давление является переменной величиной, следовательно, изменение давления в различных по высоте сечениях трубы будет сказываться на изменении объемного расхода рабочего агента в этих сечениях и на зависимых от этого расхода объемных расходах жид - - кости. [12]
Метод дроссельного регулирования имеет в виду регулирование мощности турбины, как выше было указано, за счет изменения изо-энтропийного перепада и весового расхода пара. При таком регулировании изменение объемного расхода рабочего пара менее значительно. Начальный располагаемый перепад 1 кг пара Я0 остается постоянным. [13]
Рассмотрим физический смысл каждой из этих кривых. Предельный цикл показывает, как меняется во время помпажа давление рб перед дросселем при изменении объемного расхода QK через вентилятор. Участок характеристики вентилятора, находящийся внутри предельного цикла, одновременно показывает, как во время помпажа меняется давление рк за вентилятором при изменении QK. Участок характеристики сети, заключенный внутри предельного цикла, показывает, как изменяется при помпаже расход QR через дроссель. [14]
Использовались растворы полиизопрена в толуоле различных концентраций ( С 0 01 - 5 0 кг / м3) при температуре 293 К. Экспериментальные результаты изменения объемного расхода в зависимости от концентрации ( вязкости) представлены в таблице. [15]