Cтраница 1
Энергетический цикл Борна для ионного фторида. [1]
Энергетические циклы очень слабы. [2]
Энергетический цикл Тэ - минимальный период установившегося движения, по истечении которого повторяется закономерность изменения мгновенной мощности машины. [3]
![]() |
Схемы двухконтурных АЭС. [4] |
Паровой энергетический цикл организуется во вторичном контуре. Конденсат из конденсатора турбины насосом 5 подается в парогенератор 6, где он подогревается и испаряется за счет тепла теплоносителя первичного контура. Таким образом, второй контур представляет собой схему обычной паротурбинной электростанции, только с турбинами не перегретого, а насыщенного пара, где парогенератором является теплообменник первого контура. [5]
Описанный энергетический цикл обычно используется для вычисления теплоты гидратации различных катионов. S и / не представляет труда, величина Н не поддается экспериментальному определению. [6]
Паровой энергетический цикл организуется во вторичном контуре. Конденсат из конденсатора турбины насосом подается в парогенератор, где он подогревается и испаряется за счет тепла теплоносителя первичного контура. Пар из парогенератора поступает в турбину, связанную с генератором, и далее в конденсатор. [7]
Принятый энергетический цикл системы, основанный на комбинации двух рабочих тел - пара и газа, обеспечивает высокий термический коэффициент полезного действия системы и позволяет не только обойтись без подвода электроэнергии извне, но и выдавать ее на сторону. [8]
Принятый энергетический цикл системы, основанный на комбинации двух рабочих тел - пара и газа, обеспечивает высокий термический коэффициент полезного действия системы и позволяет не только обойтись без подвода электроэнергии извне, но и выдавать ее не сторону. [9]
Энергетическим циклом машины является период времени Тэ, в течение которого периодически повторяется закон изменения мощности, потребляемой машиной. Понятием энергетического цикла приходится пользоваться при анализе и синтезе механизма привода, при прочностных расчетах привода, а также при определении неравномерности хода машины. [10]
Схема энергетического цикла показана на фиг. [11]
Для энергетического цикла кривошипной таблеточной машины характерно наличие пика нагрузки, поскольку максимальное технологическое сопротивление преодолевается за малый промежуток времени. Для снижения неравномерности вращения распределительного вала машины и создания нормальных условий работы электродвигателя кривошипные таблеточные машины имеют маховик, обычно устанавливаемый на промежуточном, быстроходном валу привода. При установке его непосредственно на распределительном валу масса маховика получается слишком большой. [12]
В энергетическом цикле количество пара, испаряющегося в градирне, составляет 80 % количества пара, проходящего через турбины. Остальной пар конденсируется и сбрасывается в виде раствора, содержащего бор, аммиак, бикарбонат, сульфат и тонко измельченную серу. Были проведены исследования по закачке сбросных вод в бассейн через непродуктивные скважины. [13]
![]() |
График теплового величину действительного запаса и по. [14] |
Для повышения параметров энергетического цикла подвод тепла к нему осуществляется при температуре, близкой к максимальной температуре первичной воды, что влечет за собой значительный расход первичной воды. [15]