Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Конденсат

Теплота в этом цикле подводится по линии 4-5-6 (см. рис. 6.6) в паровом котле ПК. пар поступает в турбину Т и расширяется там по линии 1-2 до давления ръ совершая техническую работу /тех-Она передается на электрический генератор ЭГ или другую машину, которую вращает турбина. Отработавший в турбине пар поступает в конденсатор К, где конденсируется по линии 2-3, отдавая теплоту конденсации холодному источнику (охлаждающей воде). Конденсат забирается насосом Н и подается снова в котел (линия 3-4 на рис. 6.6).  [c.62]


Пар из отбора турбины (см. рис. 6.14) с давлением ртп можно использовать не только для теплофикации, по и для подогрева конденсата, поступающего из конденсатора в котел. Где нужно установить поверхностный теплообменник — до или после конденсатного насоса, подающего в котел конденсат. Повысит ли это КПД цикла  [c.68]

Из формулы (10.14) видно, что интенсивность теплоотдачи убывает по мере стенания конденсата из-за возрастания толщины его пленки. Среднее значение коэффициента теплоотдачи от поверхности высотой Н  [c.88]

Рис. 10.4. Характер течения конденсата на вертикальной пластине (а) и распределение коэффициента теплоотдачи по высоте (б) Рис. 10.4. Характер течения конденсата на вертикальной пластине (а) и <a href="/info/105659">распределение коэффициента</a> теплоотдачи по высоте (б)
В промышленных теплообменниках конденсация обычно происходит на поверхности пучков труб. Коэффициент теплоотдачи от пучка труб ниже, чем от одиночной трубы, поскольку толщина пленки конденсата на нижних трубах увеличивается за счет стекания его с верхних труб. Формулы и графики для расчета поправок можно найти в справочниках.  [c.88]

Теплофизические свойства воды (конденсата) при = 158,8 °С Х = 0,683 Вт/(м К) р = 909 кг/м д,= 172-10 Па-с г = = 2086 кДж/кг при (с=ЮО°С К = = 0,683 Вт/(м-К) цс = 282-10" Па.с.  [c.89]

Одним из оригинальных устройств, использующих в качестве промежуточного теплоносителя пар и его конденсат, является герметичная труба, заполненная частично жидкостью, а частично паром (рис. 13.5). Такое устройство, называемое тепловой трубой, способно передавать большие тепловые мощности (в 1000 раз больше, чем медный стержень тех же размеров). На горячем конце тепловой трубы за счет подвода теплоты испаряется жидкость, а на холодном — конденсируется пар, отдавая выделившуюся теплоту. Конденсат возвращается в зону испарения либо самотеком, если холодный конец можно разместить выше горячего, либо за счет использования специальных фитилей, по которым жидкость движется под дей-  [c.105]

Рис. 13.5. Схема работы тепловой трубы с возвратом конденсата под действием гравитационных сил (термосифон) Рис. 13.5. Схема работы <a href="/info/138098">тепловой трубы</a> с возвратом конденсата под действием гравитационных сил (термосифон)

Тепловые трубы с самотечным возвратом конденсата известны давно. Широкое распространение тепловых труб с фитилями началось недавно в связи с необходимостью отвода больших тепловых потоков от мощных, но малогабаритных полупроводниковых устройств. Практически незаменимы тепловые трубы с фитилями в космосе. Для охлаждения механических, электрических или радиотехнических устройств в земных условиях мы очень широко используем естественную конвекцию. В космосе естественной конвекции не может быть, поскольку отсутствует сила тяжести, и нужны иные способы отвода теплоты. Тепловые трубы с фитилями могут работать и в невесомости. Они малогабаритны, не требуют затрат энергии на перекачку теплоносителей и при соответствующем подборе рабочего агента работают в широком интервале температур.  [c.105]

При расчете большинства теплообменников можно ограничиться введением T]fft 0,8 и рекомендовать в процессе эксплуатации периодически очищать трубки теплообменника от загрязнений, чтобы предотвратить снижение эффективности его работы. Причем проще очистить внутреннюю поверхность труб, поэтому более грязную среду лучше направлять в трубы, а чистую — в межтрубное пространство, Например, в подогревателях воды сырую (необработанную) воду направляют в трубы, а пар или конденсат в межтрубное пространство. Ежегодно, а иногда и чаще, трубки таких теплообменников очищают от загрязнений изнутри либо механически, либо с помощью специальных растворов.  [c.108]

I — паровой котел 2 — пароперегреватель 3 турбина 4 — электрогенератор 5 - конденсатор 6 — конденсатный насос 7 — бак питательной воды 8 — питательный насос 9 — линия питательной воды котла 10 — условная линия потерь пара и конденсата на ТЭС It — подвод добавочной воды для восполнения потерь /2 — циркуляционный насос /.3 — источник охлаждающей воды (водоем)  [c.186]

Отопление в нащей стране осуществляется, как правило, подачей к потребителю нагретой воды, т. е. тепловые сети являются водяными. Использование воды в качестве теплоносителя в отличие от пара связано с возможностью регулирования отпуска теплоты изменением температуры теплоносителя, большей дальностью теплоснабжения, а также возможностью сохранения на ТЭЦ конденсата греющего пара. Применение воды вместо пара в тепловых сетях и отопительных приборах (радиаторах, трубах и т. д.) позволяет, кроме того, исключить шум при их работе и иметь относительно невысокие температуры греющих поверхностей, что повышает безопасность их эксплуатации и исключает разложение осевшей на них пыли, резко усиливающееся при температуре выше 80 С.  [c.192]

Для интенсификации теплоотдачи при конденсации пара на вертикальной трубе нужно уменьшить толщину стекающей пленки конденсата, например, за счет установки кольцевых козырьков, с которых конденсат будет стекать не касаясь трубы. Интенсифицируют теплоотдачу и продольные канавки, по которым, как по артериям, ускоренно стекает конденсат.  [c.212]

При очень больших тепловых потоках скорость течения пара в тепловой трубе становится очень большой и она препятствует стеканию конденсата. В этом случае делают отдельные трубы для стекания конденсата и движения пара.  [c.213]

Влаго- или маслоотделитель с ручным спуском конденсата  [c.269]

Определить толщину пленки конденсата б и значение местного коэффициента теплоотдачи в зависимости от расстояния л от верхнего конца трубы. Расчет произвести для расстояний х, равных 0.1 0,2 0,4 0,6 1,0 1,5 2,0 и 3 м.  [c.155]

При расчете считать режим течения пленки конденсата ламинарным по всей высоте трубы. Расчет выполнить по приближенным формулам Нуссельта.  [c.155]

Толщина пленки конденсата на расстоянии д =0,1 м от верхнего конца трубы  [c.156]

Как изменятся толщина пленки конденсата и значение местного коэффициента теплоотдачи в условиях задачи 8-1, если при неизменном давлении ( =2,5-10 Па) температурный напор At примет значения, равные 2, 4, 6, 8 и 10° С  [c.156]

Примечание. В рассматриваемых условиях средняя температура пленки конденсата U изменяется мало и изменением физических свойств конденсата с изменением М можно пренебречь.  [c.156]


Определить значения местного коэффициента теплоотдачи на расстояниях X, равных 0,1 и 2 м от верхнего конца трубы. При расчете считать течение пленки конденсата ламинарным по всей высоте трубы.  [c.157]

Сравнение этнх значений с ответом к задаче 8-1 показывает, что при р==4-10 Па коэффициент теплоотдачи примерно в 1,5 раза меньше, чем при р = 2,5-10 Па. Уменьшение а происходит в основном за счет увеличения вязкости конденсата.  [c.157]

Формула справедлива при rf<20(a/pg) (ст — коэффициент поверхностного натяжения) и ламинарном течении пленки конденсата, что определяется условием Z<3900. Для встречающихся на практике случаев эти два условия обычно выполняются.  [c.158]

При пленочной конденсации сухого насыщенного пара и ламинарном режиме течения пленки конденсата на вертикальных поверхностях и трубах средний по длине коэффициент теплоотдачи можно определить по следующей формуле [10]  [c.164]

Следовательно, режим течения конденсата по всей высоте трубы ламинарный, и расчет теплоотдачи можно вести по формуле (8-5). Число  [c.165]

Определить, до какого значения температурного напора в условиях задачи 8-17 ламинарное течение пленки конденсата сохранится по всей высоте трубы.  [c.166]

При ламинарном режиме течения пленки конденсата по формуле (8-5)  [c.166]

S-21. На наружной поверхности вертикальной трубы конденсируется сухой насыщенный вод Шой пар. Режим течения пленки конденсата по всей высоте тр ,бы ламинарный.  [c.167]

Так как значение приведенной длины больше критического, то режим течения нленки конденсата в нижней части трубы турбулентный.  [c.167]

При пленочной конденсации сухого насыщенного пара и смешанном режиме течения пленки конденсата средний по длине коэффициент теплоотдачи можно определить по следующей формуле  [c.167]

Теплофизические параметры конденсата в формулы (10.14), (10.15) следует подставлять при температуре насыщения а и (i, при температуре стенки. Вдоль поверхности, наклоненной под углом ф к вертикали, конденсат стекает медленнее, пленка его получае1СЯ толще, коэффициент теплоотдачи в соответствии С формулой а = Х/б ниже, т. е.  [c.88]

Принимаем трубы из латуни [>.= = 106 Вт/(м-К)1 диаметром, L /d = = 16/18 мм. Скорость течения воды и трубах теплообменников aij обычно принима<тся около 1 м/с. Теплофизические свойства поды будем брать из справочника (15 при средней температуре воды <2 = 40 С, а конденсата — при температуре насыщения й =1 = 158,8 °С.  [c.109]

Конденсационная установка предназначена для создания за паровой турбиной / (рис. 20.7) разрежения (вакуума) с целью увеличения используемого теп-лоперепада и повышения термического КПД паротурбинной установки. В конденсационную установку входят конденсатор 2, циркуляционный 3 и конденсат-ный 4 насосы, а также устройство для отсасывания воздуха из конденсатора 5 (обычно это паровой эжектор). Отработавший пар поступает в конденсатор сверху. Соприкасаясь с поверхностью трубок, внутри которых протекает охлаждающая вода, пар конденсируется. Конденсат стекает вниз и из сборника конденсационным насосом подается в поверхностные холодильники парового эжектора, а оттуда через систему регене-  [c.173]

Самое низкое значение из вс х составляющих 11ТЭС имеет терми 1еский КПД цикла т)(. Поэтому основные усилия теплотехников в направлении улучшения экономичности работы ТЭС напргвлены на повышение t),, и прежде все го на уменьшение потерь в цикле, которье имеют место в основном в конденсато 1е турбины.  [c.187]

В низкотемпературных процессах используются обычно вода и водяной пар. Эти теплоносители позволяют получать высокие коэффициенты теплоотдачи в теплообменных аппарата с, они дешевы и могут транспортироваться на значительные расстояния, теряя пэ пути относительно мало теплоты. Для экономичной работы всей системы теплэснаб-жения, объединяющей источник и потребитель теплоты, желателен сбор и возврат образующегося из пара конд нсата. Чистоту этого конденсата трудно сбеспе-чить. Так, конденсат, образующийся в подогревателях нефтепрогуктов и растворов красителей, часто в источник теплоты не возвращается, поскольку при выходе из строя нагревательных трубок теплообменника-подогревателя конденсат загрязняется и становится непригодным для питания котлов.  [c.191]

Толщина пленкп конденсата будет изменяться по высоте прямо пропорционально, а коэффициент теплоотдачи — обратно пропорционально корню четвертой степени из расстояния от верхнего конца трубки. Таким образом,  [c.156]

Формула справедлива при ламннарпом течении пленки конденсата, т. е. ири  [c.164]

Указание. Так как по условиям задачи температурный напор неизвестен, то нельзя непосредственно определить приведенную длину труб Z и установить режим течения пленки конденсата на наружной поверхности труб теплообменника. В связи с этим следует произвести предварительный расчет, предполагая, что режим течения конденсата ламинарный по всей высоте труб. После иахождения значения Д/ необходимо проверить режим течения конденсата.  [c.166]


Смотреть страницы где упоминается термин Конденсат : [c.79]    [c.5]    [c.88]    [c.89]    [c.150]    [c.161]    [c.185]    [c.24]    [c.87]    [c.156]    [c.158]    [c.163]   
Смотреть главы в:

Коррозия и защита от коррозии  -> Конденсат


Кислородная коррозия оборудования химических производств (1985) -- [ c.0 ]

Техническая энциклопедия Т 10 (1931) -- [ c.0 ]

Котельные установки (1977) -- [ c.13 ]

Котельные установки (1977) -- [ c.0 , c.13 ]



ПОИСК



Анализ схем подвода конденсата к щелевым уплотнениям питательных насосов

Аппараты и схемы установок очистки турбинного конденсата

Арчибалд, Влияние сульфидирования котловой воды на pH конденсата

БОРЬБА С ПОТЕРЯМИ ТЕПЛА И КОНДЕНСАТА Общие замечания

Баки (см. также Емкости, Мерники, Цистерны) для конденсата при конверсии

Баки (см. также Емкости, Тара) для конденсата

Баки для воды и конденсат

Баланс массы для пленки конденсата

Баланс пара и конденсата

Баланс пара и конденсата на электростанциях

Безавтоматная схема отвода конденсата от теплоприемников

Бозе-конденсат куперовских пар

Влияние внутренней структуры твердого конденсата

Влияние ионизации воды на электропроводность конденсатов. А. А Мостофин (ЦКТИ им. И. И. Ползунова)

Влияние состава вакуумных конденсатов и массивных латуней на работу выхода электрона

Влияние толщины слоя твердого конденсата

Внешние потери пара и конденсата

Внутренние потери пара и конденсата

Водный режим котла и нормы котловой воды, пара н конденсата

Водный режим котла, нормы питательной и котловой воды, пара и конденсата

Водяной пар и конденсат

Возврат и очистка конденсата

Возврат конденсата с производства

Возмещение потерь пара и конденсата

Волновая функция в конденсата

Волновое движение пленки конденсата

Вопросы вскипания конденсата. Определение количества пара вторичного вскипания

Восполнение потерь конденсата

Восполнение потерь конденсата на тепловых электростанциях

Восполнение потерь конденсата на электростанции

Впрыск собственного конденсата

Выбор рациональной схемы механической очистки турбинного конденсата блочных электростанций, Лапотышкина, К. А. Янковский

Высокоэффективный компактный теплообменник-утили затор на тепловых трубах дымовых газов малых котлов Экономия теплоэнергии за счет вторичного использования тепла конденсата, возвращаемого от потребителей в котельную

ГЛ А ВА ШЕСТАЯ ПОДГОТОВКА ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ Подогрев конденсата

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ УПРАВЛЕНИЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА Управление и автоматизация

ГЛАВА ЧЕТВЕ РТАЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА У АБОНЕНТОВ Расширительные бачки — сепараторы пара

Газовый конденсат

Гидразинная обработка питательной воды и конденсата

Глубокая очистка конденсатов от мелкодисперсных продуктов коррозии конструкционных материалов на ТЭС сверхкритического давления

ДРЕНАЖ ПАРОВЫХ СЕТЕЙ. СПУСК КОНДЕНСАТА И ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ КОНДЕНСАТНЫХ СЕТЕЙ Дренаж паропроводов

Деаэрация конденсата и питательной воды как основной фактор борьбы с кислородной коррозией

Диффузионные процессы в вакуумных конденсатах из медно-цинковых сплавов

Добыча нефти и газового конденсата

Доля возвращаемого потребителем конденсата

Дренаж конденсата греющего пара

Емкости (см. также Баки, Мерники, Цистерны) для водного конденсата в производстве эти

Емкости в производстве конденсата

Емкости для конденсата в производстве этиленимина

Жесткость конденсата

ЗАЩИТА СТАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ХИМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ ВОДЕ И КОНДЕНСАТЕ

Загрязнение конденсата

Загрязненные производственные конденсаты

Загрязненные, замасленные конденсаты

Запасы нефти, газа и конденсата

Защита сбора конденсата

Защита стального в конденсат

Использование конденсата для питания паровых кот4- 4. Деаэрация питательной воды

Использование магнитного поля в фильтрах для обезжелезивания конденсата

Использование тепла перегретого конденсата

Исследование гидродинамических режимов работы емкостного оборудования систем дегазации конденсата и обеспечения надкавитационного напора

КАЧЕСТВО КОНДЕНСАТА И ЕГО ОЧИСТКА Качество конденсата

КОРРОЗИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В ХИМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ ВОДЕ И КОНДЕНСАТЕ

Капельная конденсация в системе труб при натекании конденсата

Качество конденсата

Качество конденсата. Остановка конденсационной установки

Клапаны регулирующие поворотные типа Т для линий слива конденсата из подогревателей (ТУ

Коиденсатоотводчик с принудительным выталкиванием конденсата

Конденсат внешних потребителей

Конденсат двухфазный

Конденсат загрязненный

Конденсат коррозионная. агрессивност

Конденсат на ответственных участках

Конденсат обратный от потребителя

Конденсат опровод

Конденсат отведение но трубопроводу

Конденсат попутный

Конденсат производственных потребителей

Конденсат регенеративных подогревателей

Конденсат сетевых подогревателей

Конденсат системы сбора, защита от коррозии

Конденсат турбин

Конденсат турбинный

Конденсат удержанный

Конденсат химическое обессоливание

Конденсат холодный

Конденсат, внешние потери

Конденсат, контроль качеств

Конденсат, переохлаждение

Конденсаты паро-водяных подогревателей

Конденсаты пароводяных подогревателей

Конденсация пара и удары капель конденсата как причина эрозионного разрушения лопаток

Конденсация с натеканием конденсата

Конденсация с отсосом конденсата

Контроль качества воды конденсата

Контроль качества воды, пара и конденсата

Коррозионная агрессивность конденсата

Коррозия в конденсате

Коррозия под действием конденсата

Котлы паровые, арматура и конденсата

Коэффициент аккомодации пленки конденсата азота

Коэффициент кинематический турбулентного переноса для турбулентной пленки конденсат

Коэффициенты теплоотдачи от практически чистого насыщенного пара к поверхности конденсата и при капельной конденсации

Ламинарное течение пленки конденсат

МЕТОДЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ, ПАРА, КОНДЕНСАТА И КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ Глава двадцать вторая. Методы и технические средства контроля качества воды, пара, конденсата и концентрации растворов

Магистральный транспорт нестабильного конденсата в однофазном состоянии

Малогабаритные установки получения дизельного топлива из газового конденсата и нефти

Материальный и тепловой баланс конденсата

Методы фиксации давления в системе сбора конденсата

Наладка и эксплуатация установок очистки турбинного конденсата

Намывные целлюлозные фильтры для обезжелезивания конденсата, Ф. И. Белан, Д. Л. Цырульникова, Л. М. Савина

Неизотермическое движение нестабильного конденсата в трубопроводе

Непленочные образования конденсата

Нефть и газовый конденсат

Нормы амортизации конденсата турбин

Нормы качества конденсат материалов и изделий

Нормы качества конденсат питательной воды

Нормы качества конденсат электродов

Нормы качества конденсата

ОТВОД КОНДЕНСАТА ИЗ ПАРОПРИЕМНИКОВ СТАНЦИИ И ВКЛЮЧЕНИЕ ЕГО В СИСТЕМУ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ КОТЛОВ Общие положения

ОТВОД КОНДЕНСАТА ИЗ ПАРОПРИЕМНИКОВ Характеристика пароприемников

Обезжелезивание воды и конденсатов

Обезжелезивание и обессоливание конденсата

Обезжелезивание конденсата ТЭС

Обезжелезнванис конденсата

Обезмасливание конденсата

Обезмасливание отработавшего пара и производственных конденсатов на промышленных ТЭЦ

Обезмасливание пара и конденсата

Обессоливание и обескремнивание конденсатов

Обессоливание конденсата

Обработка конденсата и питательной воды гидразингидратом

Обработка природных воз и конденсатов методом ионного обмена

Обратный конденсат

Общая характеристика устройств для отвода конденсата—кон. денсатоотводчиков

Определение долей отборов пара из турбины и контроль баланса пара и конденсата

Опыт применения намывного ионитного фильтра для очистки дренажного конденсата подогревателей н. д., Н. П. Субботина, А. С. Копылов, М. Н. Безенфлейш, Н. М. Вознесенский, Катков, Б. С. Рогацкин

Опыт пуска и наладки установки для обессоливания турбинного конденсата энергоблока

Организация сбора производственного конденсата

Основные конструктивные особенности внутренних устройств, примениемых в технологическом оборудовании подготовки и переработки газа и конденсата, и методы их расчета

Основные показатели работы установок для очистки конденсата от масел, смол, взвеси, жесткости, солей

Основы переработки газа и газового конденсата

Особенности технологических схем систем дегазации конденсата и обеспечения надкавитационного напора насосов

Отвод конденсата

Отвод конденсата из конденсаторов испарительных установок и других станционных подогревателей

Отвод конденсата из конденсаторов паровых турбин и из охладителей эжекторов

Отвод конденсата из подогревателей высокого давления

Отвод конденсата из подогревателей низкого давления

Отвод конденсата из подогревателей пара сальниковых уплотнений турбин и из подогревателей среднего давления

Отвод конденсата из подогревателей теплофикационной установки

Относительное переохлаждение конденсат

Отпуск теплоты и восполнение потерь конденсата на электростанциях

Охладители конденсата греющего пара

Охладитель конденсата

Очистка конденсата

Очистка конденсата и добавочной питательной воды на зарубежных блочных электростанциях, М. С. Шкроб

Очистка конденсата и добавочной питательной воды на зарубежных электростанциях сверхкритического давления, М. С. Шкроб

Очистка конденсата от масла

Очистка конденсата от нефтепродуктов

Очистка конденсата турбин

Очистка конденсатов на намывных фильтрах

Очистка конденсатов от взвешенных частиц методом фильтрования

Очистка конденсатов от продуктов коррозии

Очистка конденсатов электромагнитными фильтрами

Очистка отработавшего пара и конденсата от масла

Очистка пара и конденсата от масла

Очистка производственного конденсата

Очистка растопочного конденсата блоков СКД

Очистка турбинного и производственного конденсатов

Очистка турбинного конденсата в фильтрах смешанного действия

Очистка турбинного конденсата и питательной воды от продуктов коррозии

Очистка турбинного конденсата на намывных ионитных фильтрах

Паров из реактора конденсата

Паров из реактора конденсата товарного этилмеркаптана

Паров из реактора конденсата хлористого этила

Паудекс- и Пульрекс-очистка конденсата

Перегретый конденсат

Переохладитель конденсата

Переохлаждение и кислородосодержание конденсата

Пленка конденсата

Пленка конденсата несмачивающая

Пленка конденсата смачивающая

Пленка конденсата толстая

Пленка конденсата тонкая

Пленка конденсата устойчивая и неустойчивая

Пленочная конденсация движущегося пара свойств конденсата

Пленочная конденсация на вертикальной стенке для сред с числом Рг конденсата, превышаго-цим

Пленочная конденсация с учетом натекания конденсата

Подготовка добавочной воды и очистка конденсата

Подогрев конденсата

Потери конденсата

Потери конденсата и тепла на станциях

Потери конденсата и тепла от неудовлетворительной работы конденса ионных горшков

Потери конденсата и тепла у потребителей и в сетях

Потери конденсата на электростанции

Потери пара и конденсата

Потери пара и конденсата внутристанционные

Потери пара и конденсата внутристанциопные

Потери пара и конденсата на электростанциях и основные методы восполнения потерь

Потери пара и конденсата электростанции внешние

Потери пара и конденсата, восполнение потерь

Потери тепла с конденсатом

Предотвращение загрязнения конденсата турбин агрессивными газами

Предотвращение коррозии в сети конденсата

Предупреждение коррозии в конденсате

Применение магнитных аппаратов для обезжелезивания конденсата

Промежуточный отвод конденсата при пленочной конденсации

Процессы очистки турбинного конденсата на БОУ

Пуск и наладка работы установок для очистки конденсата

Р и с т р о п, Применение циклогексиламина для регулирования pH конденсата и питательной воды

РАЗДЕЛ ИЗ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ ОБОРОТНЫХ И ШАХТНЫХ ВОД Обезжелезивание конденсата ТЭС Задачи конденсатоочистки

Радиационные свойства криоповерхностей структуры твердого конденсата

Распределение скоростей в пленке конденсата

Расход конденсата

Рациональный сбор конденсата

СХЕМЫ СБОРА КОНДЕНСАТА У АБОНЕНТОВ И ВОЗВРАТА ЕГО К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛА Принципиальные схемы сбора и возврата конденсата

Сбор и возврат конденсата от пароприемников со смешивающим обогревом

Сбор и возврат промышленного конденсата

Сборники конденсата

Сборники конденсата в производстве левулиновой кислоты

Сборники конденсата дихлорэтан — вода

Система единиц сбора конденсата

Система сбора и возврата конденсата

Системы покрытий для нанесения на внутреннюю поверхность емкостного оборудования, работающего в сероводородсодержащих углеводородах (нефти, газовом конденсате, обводненных продуктах)

Скорость конденсата

Снижение качества конденсата турбины

Содержание кислорода в конденсате

Сокращение потерь конденсата

Сокращение потерь, предотвращение загрязнения, сбор, очистка и возврат конденсата

Солесодержание конденсата

Способы обеспечения надкавитационного напора насосов для транспортировки нестабильного конденсата

Спуск конденсата из конденсатопроводов. Выпуск воздуха

Средний коэффициент теплоотдачи при смешанном течении пленки конденсата

Срыв и унос конденсата паровым потоко

Срыв и унос конденсата паровым потоко всплески» коэффициента

Срыв и унос конденсата паровым потоко изменение толщины пленкритерий устойчивости

Срыв и унос конденсата паровым потоко капель по размерам

Срыв и унос конденсата паровым потоко критическая скорость пара

Срыв и унос конденсата паровым потоко теплоотдачи

Срыв и унос конденсата паровым потоко функция распределения

Срыв конденсата

Сталь в конденсате

Схема воздухоотсасывающего устройства конденсата

Схема отвода конденсата от подогревателей регенеративного цикла и паропреобразователей

Схемы ионообменных установок для очистки конденсатов

Схемы использования тепла конденсата

Схемы обезмасливания конденсата

Схемы сбора и отвода конденсата

Схемы установок для химического обессоливания, обескремнивания и обезжелезивания конденсатов

ТОМАШПОЛЬСКИЙ, Ю. В. БОРИСОВ. Проблемы состава и структуры сегнетоэлектрических вакуумных конденсатов сложных окислов

ТРАНСПОРТ КОНДЕНСАТА ОТ АБОНЕНТОВ НА СТАНЦИЮ Гидравлический режим закрытых и открытых систем конденсатопроводов

Температура горения теоретическая собственного конденсата

Теплообменники для получения собственного конденсата и поверхностные пароохладители

Теплота переохлаждения конденсата

Термическое сопротивление пленки конденсата

Технико-экономическое сравнение различных схем очистки турбинного конденсата мощных энергетических блоков. В. П Швецова, Л. П. Логинова, Обжерина

Техническая и экономическая целесообразность возврата конденсата

Технического управления Государственного производственного комитета по энергетике и электрификации СССР О предупреждении разрывов трубопроводов, подводящих конденсат к впрыскивающим Пароохладителям пароперегревателей

Трубопроводы для турбинного конденсата

Трубы с простой осмотической перекачкой конденсата

Турбины вентилятора. Приводный вал и вентиляторные колеса. Разводящий паропровод. Радиаторы (секции конденсатора). Бак конденсата

Турбулентная пленка конденсата

Турбулентная пленка конденсата плотность теплового потока

Удаление грубодисперсных и коллоидных примесей из природных вод и конденсатов

Удаление конденсата из влагосборников пневматической системы

Уменьшение пе.еохлаждения конденсата

Упрощенные полуэмпирические формулы для теплоотдачи при турбулентном течении пленки конденсата на вертикальной поверхности

Усовершенствованная методнка определения концентрации растворенного в конденсате водорода, И. А. Кокошкин

Устойчивость ламинарной пленки конденсата

Устранение потерь конденсата

Фильтры для обезмасливания конденсата активированным углем

Фильтры сорбционные для обезмасливания конденсата (ОСТ

Формы существования окислов железа в конденсате

Характер движения конденсата в проточной части паровой турбины

Характеристика отборов пара и подогрева конденсата для турбин заводов СССР

Химическое обессоливание добавочной конденсата

Химическое обессоливание конденсата отработавшего пара турбин

Цикл паровой компрессорной установки с сухим ходом компрессора и переохлаждением конденсата

Цикл со сжатием пара вместо конденсата

Число Архимеда пленки конденсата

Щелочность воды и конденсата по ФФ и МО

Экономическая эффективность устройств возврата конденсата

Экономия электроэнергии и получение конденсата

Электролиз конденсата, содержащего полуокись алюминия

Электролитический конденсато



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте