Более полное использование - энергия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Когда-то я был молод и красив, теперь - только красив. Законы Мерфи (еще...)

Более полное использование - энергия

Cтраница 3


Явление детонации заключается в том, что при зажигании смеси бензин-воздух запальной свечей ударная волна распространяется быстрее, чем собственно взрывная волна. Связанная с этим потеря кинетической энергии тем больше, чем сильнее сжатие. В то же время высокое сжатие необходимо для более полного использования энергии топлива.  [31]

Явление детонации заключается в том, что при зажигании смеси бензин-воздух запальном свечей ударная волна распространяется быстрее, чем собственно взрывная волна. Связанная с этим потеря кинетической энергии тем больше, чем сильнее сжатие. В то же время высокое сжатие необходимо для более полного использования энергии топлива.  [32]

С целью повышения температуры чугуна и уменьшения расхода кокса применяют подогрев дутья. Подогрев дутья может осуществляться различными способами. Для использования физического тепла трубы рекуператора закладывают в кладку вагранки или располагают в дымовой трубе вагранки непосредственно над загрузочным окном ( фиг. Для более полного использования энергии отходящих газов применяется дожигание их в специальном рекуператоре.  [33]

Ца принципу действия он аналогичен ковочному молоту. Отличается штамповочный молот от молота двойного действия для ковки тем, что он имеет большую длину направляющих 4 для движения бабы 7 и большую точность регулирования усиленных направляющих. Стойки 5 молота установлены на шаботе / и соединены с ним болтами 3 с пружинами 2, которые несколько амортизируют удар, предохраняя тем самым болты от поломки. Жесткая конструкция молота обеспечивает более полное использование энергии удара и большую точность штамповки. Ковочным паровоздушным молотом управляет машинист, штамповочным - непосредственно кузнец-штамповщик. В зависимости от степени нажатия на педаль молот совершает удары различной силы.  [34]

По принципу действия он аналогичен ковочному молоту. Отличается штамповочный молот от молота двойного действия для ковки тем, что он имеет большую длину направляющих 4 для движения бабы 7 и большую точность регулирования усиленных направляющих. Стойки 5 молота установлены на шаботе / и соединены с ним болтами Зс пружинами 2, которые несколько амортизируют удар, предохраняя тем самым болты от поломки. Жесткая конструкция молота обеспечивает более полное использование энергии удара и большую точность штамповки. Ковочным паровоздушным молотом управляет машинист, штамповочным - непосредственно кузнец-штамповщик. В зависимости от степени нажатия на педаль колот совершает удары различной силы.  [35]

36 Рабочее колесо мощной гидравлической турбины. [36]

В нашей стране реки преимущественно равнинные, для которых характерны большие расходы воды и относительно малые величины напора. Суживающаяся часть трубы называется направляющим аппаратом, в нем происходит частичное преобразование потенциальной энергии воды в кинетическую. Дальнейшее преобразование энергии производится на рабочих лопатках, где проходное сечение воды постепенмо уменьшается. Для более полного использования энергии воды и более удобного обслуживания турбины давление на лопатках уменьшают до величин, меньших атмосферного. За турбиной устанавливается отсасывающая труба 3, в которой происходит повышение давления до атмосферного за счет увеличения сечения.  [37]

Одума, ведет к производству относительно меньшего объема биомассы, то удельный ее выход с единицы площади в силу более полного заселения пространства увеличивается. Никогда слоны не дадут той биомассы и продукции с единицы площади, какую способна дать саранча и, тем паче, еще более мелкие беспозвоночные. Кстати, он справедлив для многих системных образований. Так, мелкие предприятия и фермы в сумме могут производить большую хозяйственную продукцию, чем крупные, а тем более крупнейшие, В этом успех мелкого предпринимательства наших дней. Мощные энергоисточники создают тепловые пятна в атмосфере, а потому большие возмущения в ее физике, чем мелкие, равномерно распределенные в пространстве. Именно более полное использование дисперсной энергии составляет подоснову действия закона удельной продуктивности. Этот закон тесно связан с законом оптимальности ( разд. Видимо, его действие сглаживает многие негативные процессы, возникающие в биосфере по вине человека.  [38]

Поскольку энергия, выделяемая единицей массы радиоактивного вещества, невелика, то источники на основе Со60, как и других у-активных радиоизотопов, могут применяться для создания лишь относительно небольших мощностей дозы. На описанных в работах [21, 290] установках, в которых источником излучения служит Со60, облучение может проводиться при мощности дозы, не превышающей, как правило, 1000 - 1500 рад / сек. Ее максимальная величина зависит в этом случае главным образом от удельной радиоактивности препарата, которая имеет известные пределы. Вместе с тем, по мере увеличения суммарной активности, в установке растет величина облучаемого объема, которая, вследствие высокой проникающей способности у-лучей Со60, достигает довольно больших размеров. Таким образом, , как и другие радиоизотрпы, испускающие при рас - Чгпаде у-лучи высокой энергии, может применяться для облу - ения больших количеств материала при относительно гsнизкoй мощности дозы. Общая продолжительность пребы - вания объекта в зоне облучения в зависимости от требуе - toft дозы составляет часы, а иногда и десятки часов. XNT Для осуществления радиационно-химического процесса необходимо, чтобы соответствующая среда облучалась равномерно заданной дозой. При этом важное значение имеет обеспечение возможно более полного использования энергии излучения. Если принять допустимую неравномерность распределения поглощенной энергии в пределах 10 %, то, при одностороннем облучении, толщина слоя материала плотностью 1 г / см3, состоящего из атомов легких элементов, не должна превышать при действии у-лучей Со80 приблизительно 5 см. Для обеспечения равномерной радиационной обработки и возможно более полного использования энергии излучения в ряде патентен [161, 205, 206] предложены конвейерные системы, с помощью которых объекты подвергаются многократному воздействию у-излучения при различных уровнях радиации.  [39]

Поскольку энергия, выделяемая единицей массы радиоактивного вещества, невелика, то источники на основе Со60, как и других у-активных радиоизотопов, могут применяться для создания лишь относительно небольших мощностей дозы. На описанных в работах [21, 290] установках, в которых источником излучения служит Со60, облучение может проводиться при мощности дозы, не превышающей, как правило, 1000 - 1500 рад / сек. Ее максимальная величина зависит в этом случае главным образом от удельной радиоактивности препарата, которая имеет известные пределы. Вместе с тем, по мере увеличения суммарной активности, в установке растет величина облучаемого объема, которая, вследствие высокой проникающей способности у-лучей Со60, достигает довольно больших размеров. Таким образом, , как и другие радиоизотрпы, испускающие при рас - Чгпаде у-лучи высокой энергии, может применяться для облу - ения больших количеств материала при относительно гsнизкoй мощности дозы. Общая продолжительность пребы - вания объекта в зоне облучения в зависимости от требуе - toft дозы составляет часы, а иногда и десятки часов. XNT Для осуществления радиационно-химического процесса необходимо, чтобы соответствующая среда облучалась равномерно заданной дозой. При этом важное значение имеет обеспечение возможно более полного использования энергии излучения. Если принять допустимую неравномерность распределения поглощенной энергии в пределах 10 %, то, при одностороннем облучении, толщина слоя материала плотностью 1 г / см3, состоящего из атомов легких элементов, не должна превышать при действии у-лучей Со80 приблизительно 5 см. Для обеспечения равномерной радиационной обработки и возможно более полного использования энергии излучения в ряде патентен [161, 205, 206] предложены конвейерные системы, с помощью которых объекты подвергаются многократному воздействию у-излучения при различных уровнях радиации.  [40]



Страницы:      1    2    3