Cтраница 1
![]() |
Хладоресурс углеводородов. [1] |
Хладоресурс характеризует потенциальные возможности топлива поглощать тепло при использовании его в качестве охлаждающей среды ( хладагента) в теплообменных устройствах. [2]
![]() |
Хладоресурс углеводородов. [3] |
Хладоресурс, вычисленный по формуле (3.26), называют еще физическим в отличие от хладоресурса, учитывающего расход тепла на эндотермические реакции разложения топлива при высоких температурах. [4]
![]() |
Хладоресурс углеводородов. [5] |
Хладоресурс индивидуальных углеводородов в жидком состоянии в интервале от температуры плавления до температуры кипения при атмосферном давлении возрастает по всем гомологическим рядам при увеличении числа атомов углерода п в молекуле. При п Ю углеводороды с одинаковым числом атомов углерода имеют практически одинаковый хладоресурс. Учет теплоты испарения не вносит принципиальных изменений в относительное расположение углеводородов по хладоресурсу. [6]
![]() |
Хладоресурс топлив ДЯХ в зависимости от температуры t при 0 1 МПа.| Хладоресурс реактивных топлив ДЯХ, отсчитанный от температуры - 60 С. [7] |
При реализации хладоресурса реактивных топлив возможны ограничения по температуре нагрева, накладываемые термической стабильностью топлива и давлением насыщенных паров. [8]
Хладоресурс, вычисленный по формуле (3.26), называют еще физическим в отличие от хладоресурса, учитывающего расход тепла на эндотермические реакции разложения топлива при высоких температурах. [9]
![]() |
Схема потоков энергии в теплоэнергоустановке с активной открытой системой охлаждения. [10] |
За счет увеличения теплообменной поверхности каналов охлаждения, например за счет их измельчения, обеспечивается лучшее использование хладоресурса теплоносителя. [11]
Наиболее благоприятными характеристиками обладают парафиновые и олефиновые углеводороды; у этих углеводородов при увеличении теплоты сгорания возрастает и потенциальный хладоресурс. [12]
![]() |
S. Распределение разности температур стенки модели в точке установки термопары и воздуха перед завихрителем на входе в модель по профилю пера при выдуве охладителя в атмосферу. х 3 5. [13] |
По высоте входной кромки происходит быстрое нарастание температуры стенки, и при относительной длине пера, соответствующей 4 - 5 калибров ВЭ, хладоресурс охлажденного потока оказывается исчерпанным. [14]
В Уфимском государственном авиационном техническом университете совместно с ФГУП Мотор и ОАО НИИТ разработан проект энергосырьевого комплекса ( ЭСК), позволяющего без затрат топлива и посторонних источников энергии выполнять редуцирование транспортируемого газа, получать электроэнергию, жидкую фракцию тяжелых углеводородов и хладоресурс. [15]