Cтраница 1
![]() |
Простейшая схема парового отопления низкого давления. [1] |
Количество пара, поступающего в каждый нагревательный прибор, может быть больше или меньше того количества пара ( или равно ему), которое способно сконденсироваться на стенках прибора. Во избежание этого следует уменьшить подачу пара в прибор, соответственно прикрыв вентиль, установленный у прибора. [2]
Количество пара, необходимого для бездымного сжигания газа, зависит главным образом от свойств сжигаемой газовой смеси и возрастает с увеличением молекулярной массы ее компонентов и содержания в смеси непредельных углеводородов. [3]
Количества пара и жидкости в потоках по высоте колонны не изменяются в пределах каждой секции, что соответствует, вообще говоря, лишь случаю разделения компонентов, имеющих близкие температуры кипения и теплоты испарения. [4]
Количество пара, снимаемого с 1 мг поверхности нагрева котлов, колеблется от 20 до 30 кг. Расход пара на 1 л. с. мощности паровой машины составляет от 8 до 15 кг. [5]
Количество пара, необходимого для бездымного сжигания газа, зависит главным образом от свойств сжигаемой газовой смеси и возрастает с увеличением молекулярной массы ее компонентов и содержания в смеси непредельных углеводородов. [6]
![]() |
Типичные стадии поглощения при условии смачивания поверхности капилляров адсорбента конденсированной жидкой фазой. [7] |
Количество пара, адсорбированного гелем, зависит от относительного давления Р / Ро, где Р0 - давление пара над жидкой фазой, а Р - давление пара над гелем в любой данной равновесной точке. [8]
Количество паров и флегмы в отгонной части колонны меняется по высоте колонны, как правило, уменьшаясь снизу вверх, поэтому линия орошения представляет собой кривую, обращенную выпуклостью к оси абсцисс. Так как отклонение линии орошения от прямолинейного вида часто невелико, для практических целей ее можно принимать за прямую. [9]
![]() |
Схемы регулирования давления. [10] |
Количество пара, подаваемого в аппарат, неразрывно связано с потоком пара в колонне, а следовательно, и с давлением в отдельных ее точках. [11]
Количество пара, содержащегося в жидкости на тарелке, принимается незначительным, а количество жидкости во время переходного процесса остается постоянным. Количество жидкости на каждой из тарелок может быть различным, и при расчете переходного процесса это не корректируется. [12]
Количество пара, отбираемого в регенеративные подогреватели, определяется из уравнений теплового баланса. [13]
Количество пара, поступающего в паровую машину, целиком определяется положением заслонки. Следовательно, если заслонка неподвижна, а давление и температура пара постоянны, то положение заслонки однозначно определяет количество энергии, поступающей в паровую машину в единицу времени. Если при этом и нагрузка не меняется, то за единицу времени в ней расходуется постоянное количество энергии и на тепловые потери расходуется постоянное количество энергии, причем сумма израсходованной энергии всегда в точности равна количеству поступившей энергии. Говорят, что система находится в состоянии равновесия. Состояние равновесия, в частности, определяет постоянство скорости вращения вала. Таким образом, мы снова, на этот раз из энергетических соображений, приходим к тому же самому выводу, что если положение заслонки не изменяется и нагрузка паровой машины постоянна, то скорость также остается постоянной и для этого не требуется никакой обратной связи. [14]
Количество пара, образующегося при кавитации ( вскипание воды во входном сечении опускных труб из-за падения давления), обычно незначительно; кроме того, пар, опустившись на несколько метров в потоке воды, в опускных трубах сконденсируется из-за увеличения гидростатического давления и роста температуры насыщения. Кавитация не может существенно отразиться на циркуляции. [15]