Cтраница 1
Схема смешанного тока ( рис. 7.18) может найти применение в тех случаях, когда применяется схема противотока. Преимуществом схемы смешанного тока др сравнений о противоточной является уменьшение числа Перекачивающий fla сосов. Используется эта схема для упаривания растворов i fiq вышенной вязкостью. [1]
![]() |
Схема с параллельным питанием. [2] |
Схема смешанного тока ( рис. 7.18) может найти применение в тех случаях, когда применяется схема противотока. Преимуществом схемы смешанного тока цо сравнений о противоточной является уменьшение числа Пербк ачиТзаЮЦШх насосов. Используется эта схема для упаривания растворов в по вышенной вязкостью. [3]
Схема смешанного тока может найти применение в тех случаях, когда применяется схема противотока. Преимущество схемы смешанного тока по сравнению с проти-воточной заключается в возможности уменьшения количества перекачивающихся насосов. [4]
![]() |
Схема четырехкорпусной противоточной батареи. [5] |
Схема смешанного тока обычно применяется в тех случаях, когда при упаривании растворов происходит выделение значительного количества соды, а также вспенивание растворов под влиянием содержащихся в них органических веществ. Цифры означают здесь номера корпусов по ходу пара, а порядок цифр отвечает ходу раствора. [6]
Схема смешанного тока может найти применение в тех случаях, когда применяется схема противотока. Преимущество схемы смешанного тока по сравнению с проти-воточной заключается в возможности уменьшения количества перекачивающихся насосов. [7]
Применяется также схема смешанного тока с предвключенной прямоточной петлей. При этом в зоне наиболее высокой температуры газов пар движется параллельно газам, а в области пониженной температуры газов - по схеме противотока. [8]
При всех схемах смешанного тока безразлично, какой из теплоносителей ( холодный или горячий) пропускается по трубному пространству, а какой - по межтрубному. [9]
При всех схемах смешанного тока безразлично, какой из теплоносителей ( холодный нли горячий) пропускается по трубному пространству, а какой - по межтрубному. [10]
Сравнения показывают, что при схеме смешанного тока средняя разность температур при одинаковых начальных и конечных температурах ниже, чем при противоточной, но выше чем при прямоточной схеме. Точно так же перекрестный ток по своей эффективности занимает промежуточное положение между прямым током и противотоком. [11]
![]() |
Схемы движения теплоносителей. [12] |
Сравнения показывают, что при схеме смешанного тока средняя разность температур при одинаковых начальных и конечных температурах ниже, чем при противоточнои схеме, но выше, чем при прямоточной схеме. Схема перекрестного тока по своей эффективности также занимает промежуточное положение между прямоточной и противоточнои схемами. [13]
Схемы реверсивного разнонаправленного тока в литературе называют схемами смешанного тока. Они бывают с четным и нечетным числом ходов ( реверсов) М, причем поверхности каждого из них могут быть равными ( одинаковыми) и неравными. Различаются также схемы с перемешиванием одного и обоих теплоносителей. [14]
Схемы реверсивного однонаправленного тока по всем признакам, кроме вида реверса, аналогичны схемам смешанного тока. Схемы тока с реверсом обоих теплоносителей не являются элементарными, поэтому здесь не рассматриваются. Схемы перекрестного тока ( элементарной схемой будет лишь однократный перекрестный ток) делятся на схемы с перемешиванием обоих теплоносителей; с перемешиванием одного теплоносителя без перемешивания теплоносителей. [15]