Cтраница 2
![]() |
Процесс внутрен - стенками, изображается площадью 2 - 2 - 4 - 5 - 2. [16] |
Влияние регенеративного теплообмена между газом и стенками цилиндра на работу детандера существенно отличается от влияния внешнего теплопритока. [17]
![]() |
Циклы с неполной регенерацией вследствие различия теплоемкостей. [18] |
При анализе регенеративного теплообмена возможны два неравноценных случая: первый, когда теплоемкость по кривой сообщения тепла больше, чем по кривой отнятия тепла, и второй, когда теплоемкость по кривой отнятия тепла больше, чем по кривой сообщения тепла. [19]
![]() |
Схема регенеративного теплообменника. [20] |
В процессе регенеративного теплообмена горячий и холодный потоки поочередно контактируют с насадкой. Состояние насадки циклически изменяется, а тепло передается от горячего к холодному потоку. При заданных тенлоемкостях насадки и потоков и заданном коэффициенте теплопередачи требуется определить то отношение длительности контакта насадки с горячим и холодным потоками, при котором количество передаваемого за цикл тепла будет максимально. Кроме того, рассмотрена задача, возникающая в случае, когда количество тепла, передаваемого за цикл, фиксировано, но можно менять температуры потоков в течение цикла при ограниченной температуре насадки. Требуется нагреть холодный поток до максимально возможной температуры. Покажем, что требование максимума выходной температуры холодного потока соответствует требованию минимума прироста энтропии за цикл работы системы. [21]
![]() |
Циклы с неполной регенерацией вследствие различия теплоемкостей. [22] |
При анализе регенеративного теплообмена возможны два неравноценных случая: первый, когда теплоемкость по кривой подвода тепла больше, чем по кривой отвода тепла, и второй, когда, наоборот, теплоемкость по кривой отвода тепла больше, чем по кривой подвода тепла. [23]
![]() |
Зависимость коэффициента преобразования теплового насоса с турбокомпрессором от температуры кипения раствора при различных к. п. д. компрессора ( Д ( 10.| Ориентировочное значение потерь. [24] |
С помощью регенеративного теплообмена можно улучшить энергетические показатели, однако требуется устройство дополнительных теплообмеюшх аппаратов, поверхность которых велика вследствие малоэффективной теплопередачи от воздуха к воздуху. [25]
Наряду с этим регенеративный теплообмен сопровождается потерями давления потоков из-за трения и местных сопротивлений в теплообменнике. [26]
Расширение газов и регенеративный теплообмен 652 однократное 666 ел. [27]
Наряду с этим регенеративный теплообмен сопровождается потерями давления потоков из-за трения и местных сопротивлений в теплообменнике. [28]
В соответствии с изложенным ранее регенеративный теплообмен потоков воздуха высокого и низкого давления, повышающий температуру перед компрессором и понижающий ее перед турбиной, приводит к уменьшению отношения / т / / к и вследствие этого - к ослаблению влияния необратимости процессов сжатия и расширения на энергетические показатели воздушной холодильной машины. [29]
В соответствии с изложенным ранее регенеративный теплообмен потоков воздуха высокого и низкого давления, повышающий температуру перед компрессором и понижающий ее перед турбиной, приводит к уменьшению отношения / т / / к и вследствие этого - к ослаблению влияния необратимости процессов сжатия и расширения на энергетические показатели воздушной холодильной установки. [30]