Cтраница 3
Для расчета изменения температуры воздуха и радиационной температуры ограждений помещения определяют показатели теплоусвоения УПом и теплопоглощения РПом помещения. [31]
Неустановившийся характер изменения температур воздуха в вытяжных частях одиночных стояков не позволяет рассчитать высоту вытяжной части с достаточной степенью точности. Поэтому оптимальная высота вытяжной части выявлялась экспериментально на натурных объектах в климатических условиях Москвы и Челябинска. [32]
Для этого определяем изменение температуры воздуха и стенки по длине аппарата. [33]
Колебания теплоподачи вызывают изменение температуры воздуха и радиационной температуры помещения. При печном отоплении происходит постоянное изменение температуры помещения, зависящее от его теплоустойчивости. Как известно, чем больше способность ограждений и оборудования помещения поглощать теплоту, тем выше его теплоустойчивость. Достаточно теплоустойчивым считают помещение, в котором при неравномерно передающей теплоту отопительной печи обеспечиваются колебания температуры воздуха в пределах 3 С. [34]
Выясним, как изменение температуры воздуха может отражаться на его влажности. [35]
Выясним, как изменение температуры воздуха может отражаться на его влажности. Пусть абсолютная влажность воздуха ра равна 0 0094 кг / м3 при 22 С. [36]
![]() |
Зависимость момента максимального тепловыделения ( а и продолжительности сгорания ( б от температуры заряда на впуске. [37] |
Таким образом, изменение температуры воздуха на впуске позволяет достаточно эффективно влиять на характеристики процесса сгорания двигателя, работающего по HCCI-технологии. Однако вне рассмотрения остался вопрос динамики перехода с одного режима работы на другой. Можно предположить, что тепловая инерционность процесса подогрева воздуха будет достаточно большой и на первый взгляд не видно способов ее значительного уменьшения. Поэтому напрашивается вывод о применимости данного способа регулирования, вероятнее всего, на двигателях стационарного назначения. [38]
Эти уравнения описывают изменение температуры воздуха и влагосодержания материала по длине сушилки. [39]
Теперь установим закономерность изменения температуры воздуха в рабочей зоне по ходу распространения приточной струи при действии одной аэрации. [40]
Для непрерывной регистрации изменений температуры воздуха в холодильных камерах в течение 24 ч или 7 дней применяют термограф типа М-16 с биметаллическим датчиком температуры и записью на диаграммную ленту, которая закрепляется зажимами на вращающемся барабане. Равномерное движение ленты обеспечивается часовым механизмом с ручным заводом. Термограф М-16 является одноточечным переносным показывающим и записывающим прибором, не требующим электропитания. Он имеет точность измерения температуры 1 С, нределы измерения от - 35 до 45, от - 45 до 35 или от - 25 до 55 С. [41]
Теплоустойчивость помещения характеризуется изменениями температуры воздуха и поверхностей. [42]
![]() |
Расход тепла. [43] |
В связи с изменением температуры воздуха в течение года интервал подогрева рефти при ее обезвоживании, вероятно, также будет изменяться: зимой он будет больше, летом меньше. Следовательно, и расход тепла и потери в зимнее время будут больше, чем в летнее. [44]
Например, в сушилке изменение температуры воздуха неминуемо приводит к изменению его относительной влажности ( при постоянном влагосодержании), а изменению подачи воды или пара для увлажнения сопутствуют отклонения температуры воздуха. [45]