Cтраница 1
Количество топочных газов, подаваемых в башню, находим, зная количество тепла, отдаваемого при охлаждении от 900 до 200 С газами, образующимися из 1 кг природного газа. [1]
Найдем теперь количество топочных газов, необходимое для концентрирования кислоты. [2]
С увеличением количества топочных газов, подаваемых в бар-ботажный концентратор, его производительность повышается, так как скорость испарения воды увеличивается почти пропорционально скорости газа. Однако одновременно с ростом производительности установки увеличивается ее гидравлическое сопротивление и расход электроэнергии. [3]
С увеличением количества топочных газов, подаваемых в барабанный концентратор, его производительность повышается, так как коэффициент скорости испарения паров воды увеличивается почти пропорционально-скорости газа. Однако одновременно с ростом производительнгсти возрастает гидравлическое сопротивление и повышается расход электроэнергии. [4]
С увеличением количества топочных газов, подаваемых в бар-ботажный концентратор, его производительность повышается, так как скорость испарения воды увеличивается почти пропорционально скорости газа. Однако одновременно с ростом производительности установки увеличивается ее гидравлическое сопротивление и расход электроэнергии. [5]
С увеличением количества топочных газов, подаваемых в барабанный концентратор, его производительность повышается. Однако одновременно с ростом производительности возрастает гидравлическое сопротивление и повышается расход электроэнергии. [6]
С увеличением количества топочных газов, подаваемых в бар-ботажный концентратор, его производительность повышается, так как скорость испарения воды увеличивается почти пропорционально скорости газа. Однако одновременно с ростом производительности установки увеличивается ее гидравлическое сопротивление и расход электроэнергии. [7]
![]() |
Принципиальная схема непрерывноден-ствующей конвективной сушильной установки. [8] |
Дж / кг; Gc2 - количество топочных газов, кг, при сгорании 1 кг топлива; л, - КПД топки. [9]
![]() |
Схема сушки на инертном слое. [10] |
Проведение процесса в оптимальном режиме предполагает поддержание температуры и количества топочных газов на максимально допустимом уровне при минимально возможной температуре КС; граничные условия оптимизации рассмотрены ранее. Решение задачи регулирования оптимального режима основано на условии стабилизации баланса теплоты, приходящей в слой с теплоносителем и расходуемой на испарение влаги и нагревание материала до температуры слоя. Нарушение баланса при возмущающих воздействиях вызывает соответственное изменение выходных параметров, которые должны восприниматься и перерабатываться средствами автоматического регулирования. [11]
![]() |
Процесс сушки топочными газами на i - d - диа-грамме. [12] |
Изменение параметров смеси изображается прямой линией АВ и зависит от соотношения количества топочных газов и холодного воздуха. [13]
Для повышения температуры паро-газовой смеси в эту камеру по барботаж-ной трубе 6 подается дополнительно некоторое количество свежих топочных газов. Из камеры / / газы вместе с парами кислоты и воды по барботажной трубе 7 направляются в камеру /, где отдают тепло на подогрев исходного слабого раствора кислоты. [14]
Для повышения температуры паро-газовой смеси в эту камеру по барботаж-яой трубе 6 подается дополнительно некоторое количество свежих топочных газов. Из камеры / / газы вместе с парами кислоты и воды по барботажной трубе 7 направляются в камеру /, где отдают тепло на подогрев исходного слабого раствора кислоты. [15]