Cтраница 1
![]() |
Характеристика тепловых расходомеров РКВТ с жидкостным теплоносителем. [1] |
Вспомогательный теплоноситель в тепловых расходомерах применяется не только в качестве основного источника нагрева или охлаждения измеряемого вещества. [2]
Расход вспомогательного теплоносителя GJ в 10 ч - ЮО раз меньше расхода в канале с турбулизаторами, что позволяет получать для него большие температурные перепады и с высокой точностью определять количество тепла, переданного основному теплоносителю. [3]
Расходомеры с вспомогательным теплоносителем, обычно водой, нашли применение для измерения расхода пульпы, шлама, горячего гидрогенизата и других сред. Один из приборов был испытан [16] на алюминатном растворе и на нефелино-известко-вой пульпе. [4]
В большинстве случаев в качестве вспомогательного теплоносителя может быть использована холодная или горячая вода. [5]
Расчет шкал калориметрических НТИП со вспомогательным теплоносителем усложняется необходимостью проведения дополнительных исследований участков тепловой стабилизации за зоной активного нагрева. [6]
![]() |
Частотные характеристики преобразователей термоконвективных расходомеров. [7] |
Динамика термоконвективных калориметрических НТИП со вспомогательным теплоносителем, конструкция которых в общем аналогична конструкции теплообменника типа труба в трубе, приведена в [51] и отличается от динамики рассмотренных выше систем необходимостью дополнительного учета влияния нестационарного теплообмена между стенкой преобразователя и вспомогательным потоком. [8]
Схема такого расходомера с простой стабилизацией расхода вспомогательного теплоносителя Мв приведена на рисунке. [9]
При условии постоянства отношения с [ с и значения расхода вспомогательного теплоносителя G M отношение Д / / А однозначно характеризует массовый расход измеряемой среды. [10]
Одним из видов тепловых расходомеров являются калориметрические расходомеры, в которых используется вспомогательный теплоноситель [115], например жидкость при температуре, отличающейся от температуры контролируемого потока. [11]
Поскольку во всех системах воздушного отопления основной теплоноситель - воздух - нагревается, как сказано выше, вспомогательными теплоносителями - паром, водой, дымовыми газами, электроэнергией, то все системы воздушного отопления следует относить к комбинированным системам. [12]
По характеру осуществляемого в АВО процесса и агрегатному состоянию среды различают две группы аппаратов: для охлаждения жидких продуктов ( вспомогательных теплоносителей) и парогазовой смеси различной компонентности с частичной или полной конденсацией составляющих смеси. [13]
Предложена методика исследования теплообмена на основе экспериментальных данных по теплопередаче, полученных в условиях постоянства суммы термических сопротивлений стенки и вспомогательного теплоносителя. [14]
![]() |
Схема установки для изучения турбулизаторов. [15] |