Cтраница 2
Проводим из этой точки изоэнтальпу до пересечения с изобарой р 5 ата и в полученной точке 2 находим dnz 0 105 кГ / кГ сух. [16]
Проводим из этой точки изоэнтальпу до пересечения с изобарой р 5 ата и в полученной точке 2 находим dn2 0 105 кГ / кГ сух. [17]
![]() |
Расчетные значения коэффициентов расхода ргг в зависимости от угла лопаток. [18] |
Положение точки / на изоэнтальпе ii зависит от потерь при входе. [19]
Линия 3 - 4 - изоэнтальпа, по которой идет процесс дросселирования в регулирующем вентиле, сопровождающийся понижением давления и температуры. [20]
![]() |
П-27. Изображение процесса дросселирования в различных системах координат. [21] |
На диаграмме Т - 5 изоэнтальпа - кривая линия, так как дросселирование - типично необратимый процесс и определение ( 111 - 38) здесь недействительно. [22]
На диаграмме показаны также изобары и изоэнтальпы. [23]
Сетку диаграммы образуют горизонтальные линии - изоэнтальпы и вертикальные линии постоянной концентрации. На сетке нанесены изобары, дающие зависимость теплосодержания водоаммиач-ного раствора от концентрации в пределах давлений от 0 02 до 20 ата. В нижней части диаграммы даны кривые кипения раствора и изотермы кипящего раствора ( от - 70 до 200 С), а также линии равновесного паросодержания. В верхней части диаграммы приведены кривые насыщения и конденсации паров, имеющих более высокие значения энтальпий, чем кипящий раствор. Для изотерм влажного пара - прямых линий, различно наклоненных к оси абсцисс, даны вспомогательные линии насыщения. [24]
Сетку диаграммы образуют горизонтальные линии - изоэнтальпы и вертикальные линии постоянной концентрации. На сетке нанесены изобары, дающие зависимость теплосодержания водоаммиач-ного раствора от концентрации в пределах давлений от 0 02 до 20 ата. В нижней части диаграммы даны кривые кипения раствора и изотермы кипящего раствора ( от - 70 до 200 С), а также линии равновесного паросодержания. В верхней части диаграммы приведены кривые насыщения и конденсации паров, имеющих более высокие значения энтальпий, чем кипящий раствор. Для изотерм влажного пара - прямых линий, различно наклоненных к оси абсцисс, даны вспомогательные линии насыщения. [25]
Если учесть, что изотермы и изоэнтальпы ( i const) идеального газа совпадают и изображаются в координатах i - прямой линией параллельной оси абсцисс, то станет ясно, что по мере удаления изотермы от пограничной кривой ( увеличение степени перегрева) она все ближе подходит к изотерме идеального газа. [26]
На рис. 44 показано протекание линий изоэнтальп ilt iH и iOK для реального газа. Для идеального газа эти изоэнтальпы совпадают с соответствующими изотермами. [27]
На рис. 44 показано протекание линий изоэнтальп I1; iH и iOK для реального газа. Для идеального газа эти изоэнтальпы совпадают с соответствующими изотермами. [28]
Если учесть, что изотерма и изоэнтальпа ( I const) идеального-газа совпадают и изображаются в координатах is прямой, параллельной оси абсцисс, то станет ясно, что по мере удаления изотермы от пограничной кривой ( увеличение степени перегрева) она все ближе подходит к изотерме идеального газа. [29]
Проводим через точку 5 горизонталь ( изоэнтальпу) до пересечения в точке 6 с изобарой, отвечающей давлению потока рсм 0 03 ата. [30]