Cтраница 2
Рассматриваемые схемы ( рис. 4Л г в) не следует применять при небольшой производительности форсунок ( менее 200 - 300 кг / ч) и наличии в воде солей жесткости либо необходимо устанавливать форсунки в водоохлаждаемых чехлах. Применение форсунок без водоохлаждаемых чехлов в высокоскоростном и высокотемпературном потоке газов может вызвать значительный подогрев воды в стволах форсунок с образованием накипи ( а иногда и кокса) в стволе и распылителе форсунки, что неизбежно приводит к выходу форсунки из строя. [16]
![]() |
Схема установки огневого обезвреживания сточных вол с выводом минеральных веществ в виде сухого продукта. [17] |
Рассматриваемая схема обеспечивает ликвидацию вторичных сточных вод, полученных в результате применения мокрой газоочистки. [18]
![]() |
Схемы установок огневого обезвреживания с применением СУШКИ. [19] |
Рассматриваемая схема, разработанная НПО Техэнерго-химпром [335] и заявленная позднее также японской фирмой JNittetu [336], по капиталовложениям мало отличается от простейших схем ( см. рис. 6.15) и не уступает им по удельным расходам топлива. [20]
Рассматриваемая схема является гибкой и достаточно надежной. К недостаткам ее следует отнести большое количество разъединителей, изоляторов, токоведущих материалов и выключателей, более сложную конструкцию распределительного устройства, что ведет к увеличению капитальных затрат на сооружение ГРУ. Существенным недостатком является использование разъединителей в качестве оперативных аппаратов. Большое количество операций разъединителями и сложная блокировка между выключателями и разъединителями приводят к возможности ошибочного отключения тока нагрузки разъединителями. [21]
Рассматриваемая схема требует установки в ТП двух силовых трансформаторов, которые резервируют друг друга. Это приводит к увеличению числа трансформаторов в сети и ее удорожанию. Поэтому схемы с устройством АВР при напряжении 0 38 кВ оправдываются только для питания приемников первой категории. [22]
![]() |
Принципиальная схема измерительного органа с применением операционных усилителей. [23] |
Рассматриваемая схема ( рис. 3.25) выполняет функции измерительного органа, применяемого в современных реле тока и напряжения. Он состоит из порогового элемента, интегрирующей R - С-цепи, триггера Шмитта и исполнительного элемента. [24]
Рассматриваемая схема ( рис. 5.3) предназначена для преобразования в частоту значения сопротивления резистора Rs параллельной цепи RxCx в ветвях многополюсника обоих типов. [25]
Рассматриваемая схема усложняется, если надо добывать еще и пластовую воду. Тогда нужны еще один ряд НКТ и насосная добыча воды. При наличии в газе, например, сероводорода требуется еще один ряд НКТ. [27]
Рассматриваемая схема включает также стадию образования транс - СС-связи путем аллильного окисления XVIII с последующей дегидратацией в XIX. Триацетиленовая кислота XII, являющаяся, как мы увидим далее, предшественником многих других полииновых соединений, превращается растениями в цен-таур Х3 значительно хуже, чем 3-оксиолеиновая кислота. Этот факт позволил сделать вывод, что реакции ферментативного р-окисления подвергается сама олеиновая кислота, а не продукты ее предварительного дегидрирования. [28]
Рассматриваемая схема для первичной сети переменного тока и нагрузки осуществляет шестифазное выпрямление. [29]
Рассматриваемая схема относится к классу схем с так называемым управляемым запуском. Здесь запускающий импульс с помощью коммутирующих диодов Дх и Д2 попадает лишь на базу ранее насыщенного транзистора и сразу вызывает такие же процессы, как при раздельном запуске. [30]