Интенсивность - дутье - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Забивая гвоздь, ты никогда не ударишь молотком по пальцу, если будешь держать молоток обеими руками. Законы Мерфи (еще...)

Интенсивность - дутье

Cтраница 1


Интенсивность дутья в дугогасительных устройствах принудительного масляного дутья не зависит от величины отключаемого тока, что составляет существенное отличие их от устройств автолутья. Однако конструкции устройств принудительного масляного дутья из-за необходимости передавать большие усилия от привода к поршню получаются сложньши и громоздкими, утяжеляющими как выключатель, так и привод. По этим причинам они не находят широкого применения.  [1]

Интенсивность дутья не должна превышать некоторой определенной величины, так как иначе резко возрастает унос катализатора потоком газа. Одновременно имеется и нижний предел, ниже которого не удается получить постоянный кипящий слой.  [2]

3 Выпарной аппарат 3 - й ступени. [3]

Интенсивность дутья регулируется при помощи жалюзи, которые открываются по мере надобности, образуя необходимые зазоры.  [4]

Интенсивность дутья при БПК2о 385 г / м3 принята t 4 9 м3 / м2 час.  [5]

Увеличение интенсивности дутья на толщину зон практически не влияет. Это объясняется тем, что скорость химической реакции в слое значительно выше скорости смесеобразования и весь поступающий кислород мгновенно реагирует с первыми же рядами частиц раскаленного топлива.  [6]

Интенсивность аэрации или интенсивность расчетного дутья t выражает количество воздуха в м3, пропускаемого через 1 м2 площади дна аэротенка в 1 час. Величина эта условная, так как фактически продувка воздуха происходит не по всей поверхности дна аэротенка, а только по части его дна, где расположены фильтросы.  [7]

Минимальное значение / мив интенсивности дутья назначается исходя из необходимости поддержания активного ила в аэротенке во взвешенном состоянии.  [8]

Минимальное значение / иив интенсивности дутья назначается исходя из необходимости поддержания активного ила в аэротенке во взвешенном состоянии.  [9]

Кипящий слой получается при увеличении интенсивности дутья до скорости псевдоожижения, когда давление под колосниковой подовой решеткой устанавливается равным весу столба лежащего на дей топлива. Дальнейшее повышение скорости дутьевого воздуха, проходящего через решетку, практически уже не увеличивает перепада давлений в слое, который приобретает характер маловязкон жидкости. Объем слоя при там же количестве топлива на решетке увеличивается в 2 - 3 раза, все частицы приходят в интенсивное движение, хорошо омываются воздухом и интенсивно сгорают.  [10]

Состав водяного газа в течение фазы парового дутья изменяется также от интенсивности дутья и рода топлива. В табл. 37 приведены данные, показывающие изменение содержания ССЬ в водяном газе при газификации каменноугольного и торфяного кокса и при изменении интенсивности парового дутья на одном и том же виде топлива.  [11]

Образование дугового промежутка в среде с такой различной величиной давления и интенсивностью дутья создает медленное нарастание электрической прочности дугового промежутка в начале расхождения контактов и очень быстрый рост ее при выходе подвижного контакта из отверстия сопла. Вследствие такого характера нарастания электрической прочности дугового промежутка данные камеры позволяют отключать малые токи без существенных перенапряжений.  [12]

Температура колошникового газа характеризует использование тепла в печи и зависит от расхода топлива, состава и интенсивности дутья, качества и влажности шихты, уровня засыпи и других факторов.  [13]

14 Влияние температуры на содержание СО в воздушном генераторном газе. [14]

Необходимая для протекания этой реакции толщина слоя зависит от размеров кусков топлива, реакционной способности последнего и интенсивности дутья.  [15]



Страницы:      1    2    3    4