Короткая камера - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Демократия с элементами диктатуры - все равно что запор с элементами поноса. Законы Мерфи (еще...)

Короткая камера

Cтраница 3


31 Туннельная сушилка с однократным подогревом воздуха. / - камера. 2 - вагонетка. 3 - электромотор. 4 - вентилятор. 5 - калорифер. 6 - вход нагретого воздуха. 7 - выход отработанного воздуха. 8 - дверн для подачн и удаления вагонеток. [31]

Ручная укладка высушиваемого материала на полки вагонеток и выгрузка с них высушенного материала требуют большой затраты ручного труда. В этом случае выгоднее, однако, заменить туннель короткой камерой, в которой друг над другом ( с небольшим смещением по длине) расположено несколько ленточных, пластинчатых или ковшевых транспортеров. Высушиваемый материал непрерывно поступает на верхнюю ленту, пройдя которую, ссыпается на вторую ленту и так далее до выхода из аппарата. Нагретый поток воздуха смывает высушиваемый материал в прямотоке или противотоке.  [32]

33 Схема течения жидкости в форсунке с длинной камерой закручивания. [33]

По мере увеличения длины камеры закручивания возрастает поверхность трения и, как следствие, уменьшается момент количества движения потока жидкости, поступающей в сопло форсунки. При этом увеличивается коэффициент расхода форсунки и снижается угол факела распыливания. В форсунках с большой длиной камеры закручивания течение жидкости приобретает более сложный характер, чем в форсунках с короткой камерой.  [34]

Для получения максимального КПД насоса важен рациональный выбор длины LK камеры смешения. При длинной камере поле скоростей в потоке перед входом в диффузор хорошо выровнено и преобразование кинетической энергии в нем будет происходить с малыми потерями. Однако при этом велики потери в камере смешения. При короткой камере процесс смешения в ней не завершится и слабая выровиенпость поля скоростей в сечении 2 - 2 приведет к увеличению потерь в диффузоре, хотя потери в самой камере смешения уменьшатся.  [35]

36 Прикатка прокладки. [36]

Клейка напорных рукавов на клеечных столах производится вручную. Дорн с камерой кладут на стол. Камера отмеряется по длине, излишки отрезают, концы камеры промазывают клеем и прочно привязывают к дорну тканевыми ленточками. Длина готового рукава обусловливается длиной камеры, поэтому при завязке концов необходимо точно соблюдать длину камеры. При короткой камере получается бракованный рукав, при длинной-излишний расход материалов.  [37]

38 Горизонтально-водотрубный котел системы В. Г. Шухова. [38]

Стремление улучшить эти показатели привело к созданию водотрубных котлов, в которых вода и пар находятся в трубах и барабанах, а дымовые газы - в межтрубном пространстве. Котлы, в которых кипятильные трубы расположены под небольшим углом к горизонту, называются горизонтально-водотрубными котлами. Этот котел состоит из одного, двух, трех, четырех или пяти самостоятельных элементов. Каждый элемент состоит из продольного барабана и расположенных под ним слабо наклоненных двух пучков труб наружным диаметром 76 мм. В каждом пучке 28 труб расположены в шахматном порядке. Трубы ввальцованы в днища двух коротких камер, соединенных с барабаном. Вода подается в каждый барабан отдельно, затем по задним патрубкам опускается в кипятильные трубы, а из пучков передних камер пароводяная смесь поступает в барабан. Пар, отделяясь от воды, выходит в сухопарник, откуда поступает к потребителю. При необходимости котлы Шухова оборудуют и перегревателями; расположенными между первым и вторым газоходами.  [39]

40 Зависимость скорости фронта пламени от концентрации кислорода в окислителе ( время заполнения камеры смесью 5 с. [40]

Это увеличивает эффективную скорость горения; возрастает также объем продуктов сгорания, что стимулирует дополнительное ускорение пламени относительно стенок трубы и дальнейшее развитие турбулентности. У промышленных камер скорость пламени достигает 500 - 800 м / с. Такая высокая скорость распространения фронта пламени обусловлена прежде всего расширением продуктов сгорания. Типичные зависимости скорости распространения пламени по длине камеры представлены на рис. 5.8. За нуль отсчета принят закрытый конец трубы. Из графика видно, что в первой половине трубы ускорение пламени можно считать постоянным. Скорость достигает своего максимального значения в последней трети трубы и далее до ее конца практически не изменяется. При горении смесей, обогащенных кислородом, длина камеры может оказаться недостаточной для достижения максимальной скорости распространения пламени. На рис. 5.9 представлены зависимости максимальной скорости пламени от добавки кислорода для камер различной длины. В короткой камере ( рис. 5.9, кривая 3) скорость распространения пламени ограничена ее длиной, а не составом горючей смеси.  [41]



Страницы:      1    2    3