Cтраница 2
![]() |
Вентиляторный агрегат 1 - рама. 2 - вентилятор. 3 - клиноремен-ная передача с ограждением. 4 - электродвигатель. 5 - виброизолятор.| Направляющий аппарат. [16] |
Регулирование производительности и давления вентилятора осуществляется путем поворота лопаток направляющего аппарата, Пр, этом лопатки закручивают поток воздуха в сторону вращения колеса вентилятора. [17]
При этом уменьшается давление рем вентилятора, падает его КПД и возрастает мощность. [18]
![]() |
Наложение характеристик.| Наложение характеристики сети на полную характеристику вентилятора. [19] |
Если на характеристику давления вентилятора х.в. noerpoei ную при постоянной частоте вращения в координатах L - р, нал жить построенную в тех же координатах и в том же масштабе х; рактеристику сети х.с. ( рис. 6 - 4), то точка пересечения таких дву кривых ( рабочая точка) определит давление и производительное ] этого вентилятора при работе в данной сети. [20]
Высокая общая степень повышения давления вентилятора и компрессора необходима при малых скоростях полета, так как эффективность термодинамического цикла прямо пропорциональна полной степени расширения, но с ростом числа Мп значение ор, уменьшается. [21]
Дело осложняется тем, что давление вентилятора является, как правило, сложной функцией расхода p cp ( Q), которая называется аэродинамической характеристикой вентилятора. Аэродинамическая характеристика, полученная опытным путем либо пересчетом с модели, не всегда поддается достаточно простой аналитической записи. [22]
Действительные значения напора насоса и давления вентилятора меньше соответствующих им теоретических значений, так как не вся энергия, передаваемая лопатками рабочего колеса нагнетателя, воспринимается потоком. [23]
Линией / / изображена кривая давления вентиляторов Pvl и Pvz. Кривая Pvl - APp e и PV2 - & Рбв ( линия / / /) представляет собой кривую давления каждого вентилятора, отнесенную к точке пересечения в; получена она вычитанием ординат характеристики участка ав или бв ( линия /) из ординат индивидуальной кривой давления вентилятора. [24]
Схема предусматривает дистанционное регулирование расхода и давления вентилятора посредством кнопок, находящихся в здании вентилятора и на диспетчерском пункте. [25]
Чаще бывает обратная задача, когда давление вентилятора рассчитывают на фактические параметры перемещаемого газа при фактическом барометрическом давлении и необходимо выбрать по каталогу вентилятор. [26]
Чаще требуется обратная задача, когда давление вентилятора рассчитывают на фактические параметры перемещаемого газа при фактическом барометрическом давлении и необходимо выбрать по каталогу вентилятор. [27]
![]() |
Индукторная муфта скольжения. [28] |
По результатам испытания строится график зависимости давления вентилятора от давления масла в гидромуфте и продолжительности работы шестеренчатого насоса. [29]
Для поддержания процесса газификации в газогенераторы под давлением вентиляторов подается воздух, паровоздушная или паро-кислородная смесь; в связи с этим различают воздушный, паровоздушный, водяной, парокислородный и другие генераторные газы. Генераторные газы содержат 10 - 50 % водорода, 0 5 - 1 5 % метана, 28 - 42 % окиси углерода и 8 - 58 % негорючих газов. [30]