Cтраница 1
Уравнение теплового баланса системы связывает тепло, подведенное к системе извне, с изменением теплосодержания каждого элемента системы в отдельности. [1]
Уравнение теплового баланса системы связывает тепло, подведенное к системе извне, с изменением теплосодержания каждого элемента системы в отдельности. Причем тепло внутреннего теплообмена принято равным нулю. [2]
Составим уравнение теплового баланса системы, включающей ко - 11.8. Схема холодного лонну и конденсатор-холодильник: острого орошения. [3]
Составим уравнение теплового баланса системы, включающей ко - 11.8. Схема холодного лонну и конденсатор-холодильник: острого орошения. [4]
Составим уравнение теплового баланса системы, включающей ко - 11.8. Схема холодного лонну и конденсатор-холодильник: острого орошения. [5]
Для решения поставленной задачи рассмотрены уравнение теплового баланса системы пар-жидкость-металл и уравнение материального баланса емкости. Уравнение теплового баланса системы связывает тепло, подведенное к системе извне, с изменением теплосодержания каждого элемента системы в отдельности, причем тепло внутреннего теплообмена принято равным нулю. Оно устанавливает связь ( за время падения давления от максимальной величины до минимальной) между изменением массы пара и жидкости в емкости. Уравнение материального баланса устанавливает связь между количеством поданного в емкость пара, количеством слитой за время работы компрессора жидкости с изменением массы пара и жидкости в емкости. [6]
Для решения поставленной задачи рассмотрены уравнения теплового баланса системы пар - жидкость - металл емкости и уравнение материального баланса емкости. [7]
Первый член в правой части уравнения теплового баланса системы ( 16) учитывает тепловыделение на поверхности зерна и в пограничной пленке, второй член - изменение количества тепла за счет увеличения объема реакционной снеси и третий член - теп - ловыделевие в газовой фазе. В уравнениях материального баланса системы ( 16) первый член в правой части учитывает изменение количества компонента в результате реакции на поверхности зерна и в объеме пограничной пленки, а второй - изменение в результате реакций в газовой фазе. [8]
Для решения поставленной задачи необходимо рассмотреть уравнение теплового баланса системы пар - жидкость - металл емкости и уравнение материального баланса. [9]
Постоянные времени объекта регулирования можно найти из уравнений теплового баланса системы в неустановившемся режиме для каждой поверхности теплообмена. Тепло, выделяющееся в результате реакции, расходуется на нагревание поверхности стенки реактора и на повышение температуры вещества. [10]
![]() |
Зависимость. Кр / ( i Bjj при р - 7 8 МПа. 0 - с0. л - с 400. п - с 700 нмл N2 / ir H2O. [11] |
Этот параметр в термодинамически равновесном потоке находится из уравнения теплового баланса системы. [12]
Очевидно, в таком случае уравнение (1.5) следует писать в интегральной форме и совмещать с уравнением теплового баланса системы. [13]
Очевидно, в таком случае уравнение (1.4) следует писать в интегральной форме и совмещать с уравнением теплового баланса системы. [14]
Для решения поставленной задачи рассмотрены уравнение теплового баланса системы пар-жидкость-металл и уравнение материального баланса емкости. Уравнение теплового баланса системы связывает тепло, подведенное к системе извне, с изменением теплосодержания каждого элемента системы в отдельности, причем тепло внутреннего теплообмена принято равным нулю. Оно устанавливает связь ( за время падения давления от максимальной величины до минимальной) между изменением массы пара и жидкости в емкости. Уравнение материального баланса устанавливает связь между количеством поданного в емкость пара, количеством слитой за время работы компрессора жидкости с изменением массы пара и жидкости в емкости. [15]