Cтраница 2
Схема термотрансформатора - с генератором затопленного типа, с рециркуляцией слабого раствора и воды соответственно через абсорбер и испаритель; подача нагреваемой воды последовательная: сначала в абсорбер, а затем в конденсатор. [16]
К одноцелевым термотрансформаторам относятся и такие, в которых происходит трансформация энергии только в пределах самой установки, но окончательной продукцией является энергия одного вида. Таковым, например, является двигатель Дизеля, использующий получаемый за счет отбросного тепла холод для охлаждения всасываемого в двигатель воздуха. [17]
В бромистолитиевых термотрансформаторах, применяемых для производства холода ( кондиционирование воздуха, охлаждение воды), все аппараты находятся под глубоким вакуумом. В этих условиях пренебрежение перепадом давления между испарителем я абсорбером при выполнении расчетов недопустимо. В связи с этим для расчета необходимо знать давление конденсации и выпаривания рк, давление испарения р0 и давление абсорбции ра, которое меньше р0 на величину неизбежных потерь давления пара на пути между испарителем и абсорбером. [18]
В термотрансформаторах механического типа изложенные соображения находят прямое выражение в принципе действия. Превратимая часть тепла первичного потенциала Т в тепловом двигателе действительно превращается в работу. [19]
Экспериментально определены наиболее эффективные термотрансформаторы СВЧ-излучения, состоящие из смеси оксидов металлов, обладающие высокой поглощающей способностью, большой теплоемкостью и высоким коэффициентом теплопередачи, при этом термотрансформаторами могут быть и полимерные органические структуры, инертные к поглощающей энергию реакционной среде. Смеси оксидов металлов, традиционно используемые как эффективные катализаторы реакций дегидрирования углеводородов в промышленном масштабе ( катализаторы К-16 У, ИП), дают увеличение скорости испарения воды в СВЧ - поле на 40 % по сравнению с испарением без термотрансформатора. [20]
Цикл всякого термотрансформатора представляет собой в общем случае сочетание прямого и обратного циклов. Наибольшая величина коэффициента преобразования тепла будет достигаться в том случае, когда прямой и обратный циклы представляют собой обратимые циклы Карно. [21]
![]() |
Теоретический цикл понижающего термотрансформатора. [22] |
Цикл всякого термотрансформатора представляет собой в общем случае сочетание прямого и обратного циклов. Наибольшая величина коэффициента преобразования теплоты будет достигаться в том случае, когда прямой и обратный циклы представляют собой обратные циклы Карно. [23]
Термодинамические циклы термотрансформаторов так же, как абсорбционных холодильных установок, представляют собой сочетание прямого и обратного циклов. [24]
Холодильная машина термотрансформатора предназначена для отбора теплоты из внешней среды, в отличие от обычной холодильной машины, которая передает теплоту, отобранную в охлаждаемом объеме, внешней среде. [25]
![]() |
Принципиальная схема установки для комбинированной выработки механической энергии и тепла. [26] |
Частным случаем термотрансформатора является установка для совместного получения тепла и механической энергии. [27]
Цикл всякого термотрансформатора представляет собой в общем случав сочетание прямого и обратного циклов. Наибольшая величина коэффициента преобразования тепла будет достигаться в том случае, когда прямой и обратный циклы представляют собой обрати-мые циклы Карно. [28]
Для внедрения понижающих термотрансформаторов необходимо упрощение оборудования с целью снижения первоначальных затрат на установку. [29]
Аппараты с термотрансформаторами СВЧ - излучения для проведения гетерогенно-каталитических реакций и реакции разложения известняка характеризуются более высокой эффективностью, экологической безопасностью, чем известные промышленные, и использованы предприятиями ГУНПП МАГРАТЕП г. Фрязино Московской области и ФГУП ВНИИ ТВЧ им. [30]