Тепло-производительность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Дети редко перевирают ваши высказывания. В сущности они повторяют слово в слово все, что вам не следовало бы говорить. Законы Мерфи (еще...)

Тепло-производительность

Cтраница 1


1 Влияние расчетных уровней технологической тепловой нагрузки на экономическую эффективность применения для котельных паровых котлов теплопроизвоцительностыо 380 ГДж / ч ( 90 Гкал / ч ( /, 550 ( 130 ГДж / ч ( Гкал / ч ( 2, 750 ( 175 ГДж / ч ( Гкал / ч ( 3 и энергетических котлов производительностью 420 т / ч ( 4, 5 при средних ( а, 4 и максимальных ( б, 5 капиталовложениях в паровые котлы. [1]

Тепло-производительность специальных паровых котлов принималась в размере 380, 550 и 750 ГДж / ч ( 90, 130 и 180 Гкал / ч), а капиталовложения определялись экспертным путем по данным для энергетических котлов соответствующей теплопроизводительности. Варьирование капиталовложений в определенном диапазоне позволяет оценить влияние этого фактора на выбор оптимальной единичной теплопроизводительности парового котла.  [2]

Тепло-производительность одного отверстия в значительной степени зависит от условий работы горелки. В тех случаях, когда может быть ограничена подача вторичного воздуха, следует выбирать горелки с минимальными размерами огневых отверстий. Если используется горелка с максимальными размерами огневых отверстий, то при увеличении количества первичного воздуха пламя будет отрываться от огневых отверстий.  [3]

Котлы тепло-производительностью от 4 до 20 Гкал / ч должны обеспечивать работу только в основном режиме, а котлы теплопроизводи-тельностью 30 Гкал / ч и выше должны допускать возможность работы как в основном, так и пиковом режиме.  [4]

Горелки тепло-производительностью до 1 2 Гкал / ч выполнены с неохлаждаемыми головками, а горелки теплопроизводительностью от 1 8 до 8 Гкал / ч снабжены головками, охлаждаемыми проточной водой.  [5]

Это позволяет регулировать тепло-производительность котла в пределах 50 - 100 % от номинальной без значительного снижения кпд.  [6]

Как изменяются во времени тепло-производительность и расход тепла для водонагревателя-аккумулятора.  [7]

8 К закону. [8]

Лапласа; qv - удельная объемная тепло-производительность внутренних источников, Вт / м3; а1 / ср - коэффициент температуропроводности, величина которого пропорциональна скорости прогрева ( или остывания), м2 / с. Наиболее простые соотношения получаются при стационарном ( установившемся) режиме.  [9]

10 Смеситель камерного типа. [10]

Работа смесительных камер характеризуется часовой тепло-производительностью погружных горелок, которая определяется расходом горючего газа при полном его сгорании.  [11]

Поэтому расчет экономайзера по его тепло-производительности, определяющей лишь полезную часть передаваемого тепла, в этом случае может привести к заметной ошибке, так как QpQKa на количество тепла, которое затрачивается сначала на испарение части воды, а затем возвращается в цикл при конденсации вновь образовавшихся водяных паров.  [12]

Удельный теплосъем агрегата показывает отношение тепло-производительности к тепловоопринимающей поверхности. Размер поверхности зависит от коэффициента теплоотдачи от газа к трубам пучков.  [13]

Расчет теплообменников может осуществляться методом тепло-производительности и методом NTU. Первый из них основан на уравнении теплопроизводительности ( 7 - 16) и заключается в следующем.  [14]

Конструкция горелки обеспечивает реализацию ее номинальной тепло-производительности на всех режимах работы: с распылением мазута водяным паром, без принудительной подачи воздуха, с принудительной подачей холодного и подогретого воздуха.  [15]



Страницы:      1    2    3    4