Cтраница 1
Относительное изменение расхода с учетом температурных поправок по показаниям термометра 8 определяет относительное значение величины утечек в распределительном узле при работе. Видно, что для малых расходов относительная величина утечек достигает больших величин. [1]
При сравнении величин относительного изменения расхода и напора видно, что расход изменяется больше, чем напор. Поэтому по расходу контроль утечки более эффективен, чем по напору. [2]
При сравнении значений относительного изменения расхода и напора видно, что расход изменяется больше, чем напор. Поэтому по расходу контроль утечки более эффективен, чем по напору. [3]
Из формул (6.7) и (6.8) следует, что относительное изменение расхода в конце нефтепродуктопровода увеличивается с удалением места утечки от насосной станции. [4]
![]() |
Определение изменения расхода и напора на насосной станции при утечке в начале трубопровода. [5] |
Из формул ( 269) и ( 270) следует, что относительное изменение расхода в конце нефтепродуктопровода увеличивается с удалением места утечки от насосной станции. [6]
С ростом интенсивности рециркуляционных процессов начинают уменьшаться амплитуды 6 и 7 гармоник, а при относительном изменении расхода, равном 65 % от оптимального, эти гармоники исчезают. [7]
Из рассмотрения уравнения ( 95) следует, что точность выполнения размеров dc, dux и R влияет на относительное изменение расхода по-разному. Уравнение позволяет по заданной точности выполнения отдельных размеров распылителя ( dc, dBs; и R) определить отклонение расхода или, наоборот, по заданному максимально допустимому отклонению расхода и допускам для выполнения двух размеров ( например, dc и dBx) определить допуск для третьего размера ( например, R), обеспечивающий сохранение заданного отклонения значения расхода. [8]
Таким образом, динамика системы регулирования турбины ПТ-25 / 30 - 90 / 10М описывается нелинейной системой из двенадцати дифференциальных уравнений, причем относительное отклонение электрической нагрузки генератора AI, относительные изменения расхода пара в производственном и теплофикационном отборах 2, АЗ, а также относительное изменение давления свежего пара TTQ в реальных условиях работы турбины являются случайными процессами. [9]
Основные требования к системе аварийного расхолаживания состоят в том, что она должна: а) обеспечить в течение всего времени аварийного расхолаживания достаточный расход теплоносителя, чтобы не допустить перегрева оболочек тепловыделяющих злементов ( ТВЭ) и кипения жидких некипящих теплоносителей ( вода, жидкие металлы); б) осуществить переход к аварийному расхолаживанию после срабатывания аварийной защиты без недопустимых термических напряжений в элементах конструкции, для чего относительное изменение расхода теплоносителя должно быть пропорционально остаточным тепловыделениям ( рис, 3 - 26); в) быть надежной, быстро включаться в работу, не иметь сложных переключений. [10]
На основании соотношений ( 267) и ( 268) проведен анализ влияния аварийной утечки, расположенной в любой точке трубопровода, на изменение подачи насосной станции. По формулам рассчитаны относительные изменения расхода насосной станции для нескольких значений относительных утечек. [11]
На основании соотношений ( 124) и ( 125) проведен анализ влияния аварийной, утечки в любой точке трубопровода на изменение подачи насосной станции. По формулам рассчитаны относительные изменения расхода насосной станции для нескольких значений относительных утечек. [12]
Последнее соотношение доказывается графически. Из формул ( 126) и ( 127) следует, что относительное изменение расхода в конце нефтепродуктопровода увеличивается с удалением места утечки от насосной станции. [13]
Из этого уравнения следует, что точность выполнения размеров dc, dBX и R влияет на относительное изменение расхода по-разному. [14]
Из рассмотрения этого уравнения следует, что точность выполнения размеров dc, dex и R влияет на относительное изменение расхода по-разному. В то время как при увеличении dc и dex ( Adc 0; Adgx 0) расход увеличивается по сравнению с номинальным значением, увеличение R ( AiR 0), наоборот, приводит к уменьшению расхода. [15]