Cтраница 3
Таким образом, подготовка аэроматериальной смеси в камере насоса для увеличения равномерности ввода ее в транспортный трубопровод является решающим фактором, обеспечивающим работоспособность пневматического камерного питателя и повышение его экономических показателей. Кроме того, при создании конструкции камерного питателя пневмотранспортной установки необходимо обеспечить возможность регулирования количества материала, вводимого в зону окончательного формирования азро-материальной смеси, и величины расхода сжатого воздуха, требующегося для транспортирования материала. Такая регулировка тем более важна, что в каждом конкретном случае параметры транспортирования определяются физико-механическими свойствами материала, длиной и конфигурацией трассы транспортного трубопровода, а также технологическими нуждами производства. [31]
![]() |
Трехфазный сепаратор. I -блок I, II-блок II, III -блок III, IV -блок IV. [32] |
Блок I - здесь производится вторичное диспергирование эмульсии с целью увеличения равномерности распределения в объеме деэмульгатора и пеногасителя. [33]
Для уменьшения неоднородности температурного поля прессуемой заготовки и, следовательно, увеличения равномерности деформации необходимо прессовать со сравнительно высокими скоростями. При прессовании титановых сплавов, имеющих повышенное сопротивление деформированию, выделяется большое количество теплоты. Вследствие низкой теплопроводности титановых сплавов процесс деформации приближается к адиабатическому. [34]
Следовательно, в реальных гидросистемах, где в рабочей жидкости имеется воздух, увеличение равномерности движения происходит только при увеличении давления до определенного предела, за которым равномерность снова падает. [35]
Установленные заводом дополнительно перевальные стенки в топочных камерах печи не дают видимого эффекта увеличения равномерности нагрева продукта в змеевиках. Вблизи этих стенок наблюдаются газовые застойные зоны со сниженной температурой. [36]
Все серийные камерные печи на максимальную температуру 700 С снабжаются вентиляторами для интенсификации процесса нагрева и увеличения равномерности распределения температуры в рабочем пространстве печи. [37]
Очевидно, что путями улучшения теплообмена газа с частицами в псевдоожиженном слое могут явиться различные способы увеличения равномерности псевдоожижения, как, например: торможение слоя горизонтальными сетками, воздействие сильных звуковых или ультразвуковых колебаний, вибрация газораспределительной решетки или элементов, размещенных в слое, а также улучшение равномерности начального газораспределения. Сетки разрушают и тормозят агрегаты, дают возможность повысить скорость газа в агрегатах. [38]
По-видимому, торможение коррозионного растрескивания деформированных магниевых сплавов, вызываемое отжигом, может быть связано с увеличением равномерности общей коррозии, обусловленным повышением гетерогенности сплава в большей степени, чем с нарушением непрерывности выделений каких-либо металлических фаз, с которыми связывается электрохимический механизм коррозионного растрескивания данных сплавов. [39]
Наддув в двигателях с воспламенением от сжатия является наиболее простым и удобным способом повышения их мощности, увеличения равномерности хода и уменьшения габаритов и удельного веса двигателя. Величину наддува ограничивает не рабочий процесс в двигателе, а прочность и размер деталей кривошипно-шатунного механизма и цилиндро-поршневой группы, которые должны быть тем прочнее, чем выше степень сжатия и максимальное давление вспышки. [40]
Такой характер зависимости объясняется тем, что закачиваемая в очаговую скважину АСК способствует возрастанию работающей мощности и увеличению равномерности приемистости по толщине пласта. Как известно, на приемистость скважин кроме воздействия АСК существенное влияние оказывает депрессия, которая в анализируемых случаях не оставалась постоянной. [41]
При этом нужно использовать значительное увеличение степеней регенерации теплоты и такие интенсивные факторы теплообмена, как струйный нагрев, увеличение равномерности нагрева, сжигание топлива на поверхности нагрева и в слое. Нужно подумать о более активном использовании и такого фактора как увеличение поверхности нагрева. Проектные организации, как правило, выдают агрегаты с зажатыми площадями нагрева, с неразвитыми зонами утилизации, чрезмерно экономя на капитальных вложениях. Тепловые агрегаты и печи часто становятся лимитирующим звеном технологической эффективности, что недопустимо. Однако, как показывают последние данные, существенная экономия капитальных вложений, например, в металлургических цехах, может быть достигнута за счет ликвидации мостовых кранов, а высвободившиеся средства можно направить на реконструкцию печей и теплотехническую интенсификацию, на экономию энергоресурсов. Для шахтных печей и воздухонагревателей актуальным является применение материалов и насадок с существенно развитой удельной поверхностью нагрева. [42]
![]() |
Схема ( а и механические характеристики двухдвига-тельного асинхронного электропривода ( б. [43] |
Возникающая неодинаковость загрузки двигателей весьма неблагоприятна, так как вынуждает завышать мощность двигателей, поэтому необходимо принимать меры к увеличению равномерности распределения нагрузок. [44]
Сокращение расхода энергии на хромирование достигается во всех случаях сокращением продолжительности процесса за счет повышения выхода хрома по току, увеличением равномерности покрытия и применением размерного хромирования. В малоконцентрированных электролитах непосредственно на электролиз расходуется больше энергии, чем в электролитах с большей концентрацией, имеющих более высокую электропроводность. Однако этот дополнительный расход не является потерей, так как он используется на нагрев электролита, соответственно уменьшая расход пара. Количество этой энергии может быть достаточным для поддержания постоянной рабочей температуры электролита, исключив паровой нагрев. [45]