Cтраница 2
![]() |
Газогенераторная установка горячего газа с су ой очисткой. [16] |
Количество неразложенного водяного пара составляет 40 - 50 % от Общего количества пара, подаваемого в газогенератор. [17]
![]() |
Процесс парообразования.| Зависимость температуры насыщенного пара от давления. [18] |
Изотермическое уменьшение объема насыщенного пара приводит к частичной конденсации его, общее количество пара уменьшается, но его плотность и давление не изменяются. Наоборот, изотермическое увеличение объема вызывает испарение дополни-нительной порции воды, что приводит к увеличению количества пара. Однако, как и при уменьшении объема, его плотность и давление остаются неизменными. [19]
На некоторых заводах в смеситель подается до 15 - 25 % от общего количества пара. [20]
Аналогично производится расчет теплообмена при стекании воды с последующих тарелок с таким расчетом, чтобы общее количество пара, сконденсировавшегося на всех тарелках, составляло 2 8 кг / сек. [21]
В зоне I по мере конденсации нефтяных паров температура потока понижается и парциальное давление водяных паров повышается вследствие уменьшения общего количества паров за счет частичной конденсации нефтяных паров. Это обстоятельство необходимо иметь в виду при определении температуры начала конденсации водяных паров. [22]
В первой зоне по мере конденсации нефтяных паров температура потока понижается и парциальное давление водяных паров повышается вследствие уменьшения общего количества паров за счет частичной конденсации нефтяных паров. Это обстоятельство необходимо иметь в виду при определении температуры начала конденсации водяных паров. [23]
Общий расход пара на регенеративный подогрев воды до нормальной ( расчетной) температуры составляет обычно 10 - 20 % общего количества пара, поступающего в турбину при номинальной нагрузке. [24]
При подготовке задания оценивается также количество и качество конденсата, получаемого на предприятии, а также доля возвращаемого на ТЭЦ конденсата в процентах от общего количества пара, поступающего с ТЭЦ. [25]
Завод - потребитель пара должен возвращать на ТЭЦ конденсат, количество которого в зависимости от принятой на заводе технологии обычно составляет 35 - 45 % общего количества взятого пара. Такой возврат необходим для уменьшения затрат на производство теплоносителей на ТЭЦ. [26]
При протекании пара по паропроводу потери тепла через его стенки влекут за собой конденсацию пара, которая даже при наличии тепловой изоляции паропроводов определяется приблизительно в 5 % от общего количества пара. Для того, чтобы образовавшийся конденсат не скапливался в паропроводе, его необходимо отводить. [27]
Указанным способом расчета следует пользоваться при проектировании больших конденсаторов, где может быть применено гидравлическое моделирование потока пара в пучке трубок, основанное на условии равенства отношений: производительности стока воды через одну модельную трубку к общему количеству воды, поступающей в модель, и весового количества пара, сконденсированного на соответствующей трубке конденсатора, к общему количеству пара, поступающего в конденсатор. В этом случае пучок трубок гидравлической модели должен представлять собой поле стоков через трубки, омываемые потоком воды. [28]
Поскольку по условиям задачи количество неконденсируемых газов не может быть меньше их содержания в исходной смеси, принимаем, что их содержание в парах равно исходному. Общее количество паров отличается от рассчитанного на 0 3 %, что находится в пределах точности расчета. Количество конденсата находим по разности между количествами исходных веществ и паров. [29]
![]() |
Номограмма Фесселя, разработанная для конвекционного метода сушки нитролаков. [30] |