Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Температура газа

Поскольку 1, то в координатах р, V (рис. 4.4) линия адиабаты идет круче линии изотермы при адиабатном расширении давление понижается быстрее, чем при изотермическом, так как в процессе расширения уменьшается температура газа.  [c.32]

Максимальная температура газов перед турбиной ограничивается жаропрочностью металла, из которого делают ее элементы. Применение охлаждаемых лопаток из специальных материалов позволило повысить ее до 1400—1500 С в авиации (особенно на самолетах-перехватчиках, где ресурс двигателя мал) и до 1050—1090 °С в стационарных турбинах, предназначенных для длительной работы. Непрерывно разрабатываются более надежные схемы охлаждения, обеспечивающие дальнейшее повышение температуры. Поскольку она все же ниже предельно достижимой при горении, приходится сознательно идти на снижение температуры горения топлива (за счет подачи излишнего количества воздуха), Это увеличивает эксергетические потери от сгорания в ГТУ иногда до  [c.61]


Расчет топки сводится к определению ее размеров, т. е. V н R, и температуры газов на выходе. Значения и q/ вы-  [c.132]

При том же количестве выделенной теплоты Q температура газов уменьшается по мере увеличения в, ибо та же теплота тратится на нагрев большого количества газов (см. рис. 16.1).  [c.144]

Котлы-утилизаторы. Для использования теплоты отходящих газов различных технологических установок, а том числе и печей, применяются котлы-утилизаторы, вырабатывающие, как правило, пар. При высоких температурах газов (более 900 °С) эти котлы снабжаются радиационными (экранными) поверхностями нагрева и имеют такую же компоновку, как и обычный паровой котел, только вместо топки радиационная камера, в которую снизу входят газы. Воздухоподогреватель отсутствует, если нет необходимости в горячем воздухе для нужд производства. Газы сначала охлаждаются н радиационной камере, как в топке обычного котла. Большой свободный объем этой камеры позволяет иметь повышенную толщину излучающего слоя и, как следствие, повышенную степень черноты газов. Поэтому  [c.156]

При температурах газов ниже 900 °С в котлах-утилизаторах обычно используются только конвективные поверхности нагрева. Эти агрегаты радиационной камеры не имеют, а целиком выполняются из змеевиков.  [c.157]

Так, в настоящее время выпускается серия, унифицированных котлов типа КУ (КУ-125 КУ-100-1 КУ-80-3 КУ-60-2), устанавливаемых за печами заводов черной металлургии. Первая цифра в маркировке означает максимальный часовой расход газов через котел (тыс. м при нормальных условиях). Температура газов на входе 650—850 °С. Параметры вырабатываемого пара давление 1,8—  [c.157]

Температура газа в турбине выше, чем в компрессоре, поэтому больше и удельный объем при том же давлении, а элементарная техническая работа (И-, , — vdp. В результате и 1,с%> и (см, рис. 6,5).  [c.211]

На рис. 1.2 приведены типичные кривые неравномерности тепловыделения по высоте реактора для неподвижной и перемещающейся активной зоны, а также распределение относительной температуры газа [6].  [c.19]

Рис., д.2. Распределение тепловыделения (кривые i, 2) и температуры газа (кривые 3, 4) по высоте активной зоны  [c.19]

В проекте реактора ВГР по принципу одноразового прохождения активной зоны шаровыми твэлами мощностью 500 МВт с уран-плутониевым топливным циклом приведены данные по температуре газа и топлива активной зоны с профилированием тепловыделения и без профилирования. Оптимальная концентрация— рс/рм=350, средняя объемная плотность теплового потока в зоне — 5 кВт/л. Активная зона высотой 568 см и диаметром 473 см окружена графитовым отражателем толщиной 40 см сверху, 150 см снизу и 100 см сбоку и заполнена шаровыми твэлами диаметром 60 мм. Применение двух зон с разным обогащением снижает радиальную неравномерность и повышает температуру гелия на выходе из реактора от 810 до 950° С.  [c.21]


Максимальная температура газа, С 1045  [c.22]

В настоящее время имеется ценный опыт массового испытания 100 тыс. сборных и прессованных шаровых твэлов при более высокой температуре газа (950° С) в реакторе AVR. Достигнута расчетная глубина выгорания при выходе газообразных продуктов — проницаемости RIB = 8- 0 по Хе и Я/В = 3-10 по Хе и температуре (максимальной) топлива 1150° С [9].  [c.27]

Для исключения влияния лучистого теплообмена опыты проводились при температурах газа меньше 300° С. Для ликвидации тепловых потерь стенки сосуда подогревались компенсационной электрической спиралью до температуры, равной температуре газа на выходе в шаровой слой.  [c.67]

Исследования проводили с использованием метода локального моделирования, при котором измерение температур газа и теплоотдающей поверхности шарового калориметра осуществляли одними и теми же термопарами при выключенном и включенном электронагревателе калориметра. Опыты проводили в стационарных условиях при стабилизированных температурах воздушных потоков и поверхности шаровых калориметров.  [c.89]

Если влияние абсолютного давления общепризнано и не требует доказательства, то влияние нагрева газа в реакторе на затраты энергии обычно не рассматривается. На самом Деле, повышение температуры газа на выходе из активной зоны хотя и увеличивает средний уровень абсолютной температуры, но оказывается весьма благоприятным. Так-, при одинаковой температуре газа на входе в реактор на уровне 550 К повышение средней температуры газа на выходе из активной зоны с 1000 до 1200 К увеличивает значение третьего комплекса в 1,82 раза (при сохранении одинакового значения давления)-. Влияние на критерий энергетической оценки четвертого сомножителя не требует особых пояснений, так как очевидно, что уплощение активной зоны приводит к увеличению значения Е, а увеличение объемной плотности теплового потока активной зоны к существенному ухудшению критерия Е.  [c.93]

В расчете принималось, что АТ — разность между температурой внутри сферического топливного слоя и температурой газа  [c.102]

В соответствии с проектом два модуля котла будут работать на одну газовую турбину. Для ПГУ мощностью 635 МВт разработан проект турбины мощностью 50 МВт. Расчетная температура газов-на входе в турбину равна 870 °С. В первом цикле предусмотрена одна двухвальная турбий мощностью 530 МВт со следующими параметрами пара температура 538/538 °С, давление 16,5 МПа. Технология регулирования нагрузки заключается в поддержании постоянными высоты псевдоожиженного слоя и расхода воздуха от компрессора ГТУ при изменении отношения топливо — воздух и температуры в слое.  [c.21]

В случае применения низкотемпературной газоочистки необходимо перед устройствами очистки понизить температуру газов до 38—149 °С. При отсутствии системы регенерации тепла такая схема значительно снижает эффективность цикла. Использование в цикле тепла газов приводит в свою очередь к дополнительным капитальным вложениям и снижает надежность работы установки. Однако даже с системой регенерации тепла применение низкотемпературной газоочистки снижает эффективность процесса.  [c.30]

При адиабатном сжатии 1 моля гелия, первоначально взятого при 500 R (4,5 °С) и 1 атм, температура газа повышается до 750 °R (144 °С). Определить конечное давление, если  [c.67]

Это соотношение показывает, что абсолютную температуру можно интерпретировать как статистическое свойство, определяемое поведением большого числа молекул. Сама по себе концепция температуры теряет свое значение, когда число молекул мало. Например, вполне разумно измерять температуру газа в объеме 1 фут (28,3 л) при обычном давлении, когда число молекул в этом объеме порядка 10 или больше. Однако если в сосуде создать вакуум до такой степени, чтобы в нем было только 10 молекул, то понятие температура газа потеряет смысл, поскольку число молекул недостаточно для обеспечения статистическою распределения энергии. Любой прибор, измеряющий температуру, введенный в сосуд, покажет температуру, определяемую скоростями энергетического обмена (главным образом путем радиации) между измеряемым прибором и стенками сосуда. Однако указанную этим прибором температуру нельзя рассматривать как температуру 10 молекул газа в сосуде. Во всех последующих уравнениях термодинамические свойства будут выражены в значениях абсолютной температуры Т вместо л.  [c.107]


Углекислый газ подается со скоростью 1 моль мин через редуктор в изолированный трубопровод, и давление понижается с 10 атм до 1 атм. Температура газа при входе в редуктор 100 °С. Определить температуру после понижения давления. Изменениями кинетической и потенциальной энергии пренебречь.  [c.188]

Второй закон термодинамики, как и первый, основан на надежных экспериментальных данных, полученных в результате следующих наблюдений теплота самопроизвольно переходит из области высоких температур в область низких температур, газы самопроизвольно перетекают из области высокого давления в область низкого давления, два различных газа самопроизвольно смешиваются и теплота не может быть количественно превращена в работу в периодически действующей тепловой машине. Объяснение этих наблюдений основано на молекулярной структуре вещества. Однако экспериментальные наблюдения отражают поведение не отдельных молекул, а статистическое поведение большой группы молекул. Следовательно, второй закон термодинамики, который основан на наблюдении макроскопических свойств, по природе своей является статистическим и справедливость его ограничена законом статистики.  [c.189]

Для всего изученного диапазона чисел Рейнольдса формулы (5-28) и (5-29) отражают отличие условий теплообмена движущейся частицы от закрепленной и обобщают опытные данные при 1 /<1,5 Кет=50ч-2000 ы<1,5 Bi<0,l 0/ёт> 0 30 рт/р<11 000. Подтверждается вывод [Л. 71, 75, 307] о том, что теплообмен в газовзвеси не зависит от направления материальных и тепловых потоков (определяющая температура — средняя температура газа).  [c.167]

Температура газов на входе в воздухоподогреватель Температура газов на выходе из воздухоподогревателя Температура воздуха на выходе из воздухоподогревателя Твердый теплоноситель  [c.370]

Расширение будет равновесным только в случае, если температура газа Т равна температуре источника Т=Т ), внешняя сила Р равна давлению газа на поршень (P = pF) и при расширении газа нет ни внешнего, ни внутреннего трения. Работа расширения газа в этом случае равна 6/paat = di/ = pdD, а изменение энтропии рабочего тела в таком процессе  [c.26]

Если неравновесность вызвана теплообменом при конечной разности температур (температура газа Т меньше температуры источника 7 ), то возрастание энтропии рабочего тела ds = 6q/T оказывается больше, чем dSfi = (>q/Т в равновесном процессе из-за снижения температуры газа. При том же положении поршня, т. е. заданном удельном объеме V, меньшей температуре газа соответствует меньшее его давление р. Соответственно меньше должна быть и уравновешивающая сила Р Р = = p F

Работа расширения против этой силы bl = P dy = p dv[c.27]

Адиабатный процесс. Процесс, происходящий без теплообмена с окружающей средой, называется адиабатным, т. е. б<7 = 0. Для того чтобы осуществить такой процесс, следует либо теплоизолировать газ, т. е. поместить его в адиабатную оболочку, либо провести процесс настолько быстро, чтобы изменение температуры газа, обусловленное его теплообменом с окружающей средой, было пренебрежимо мало по сравнению с изменением температуры, вызванным рас-щирением или сжатием газа. Как правило, это возможно, ибо теплообмен происходит значительно медленнее, чем сжатие или расщирение газа.  [c.32]

Внешняя коррозия поверхностей нагрева зависит от состава продуктов горения и температуры обогреваемых труб. Оксиды ванадия, содержащиеся в золе мазута, воздействуя на элементы котла при температуре металла 680 °С и выше (подвески поверхностей нагрева, их опоры и др.), вызываю- в ы-сокотемпературную коррозию. Этому виду коррозии прежде всего подвержены стали аустенитного классе. Н и-зкотемпературная коррозия вызывается серной кислотой, пары которой образуются при соединении SO3 (получающегося при сжигании сернистого топлива наряду с SOj) с водяными парами и конденсируются при относительно высокой температуре газов (100—140 °С в зависимости от их содержания в уходящих газах).  [c.161]

Рис. 20.11. Зависимость термического КПД цикла ГТУ т], от степени повышения дазлеиия л и начальной температуры газа I (для компрессора и турбины г)и, = 0,9) Рис. 20.11. Зависимость термического КПД цикла ГТУ т], от степени повышения дазлеиия л и <a href="/info/122352">начальной температуры газа</a> I (для компрессора и турбины г)и, = 0,9)
Если высотная неравномерность тепловыделения сказывается лищь на ходе кривой нагрева газа и местонахождении горячей точки топлива в твэлах, то радиальная неравномерность в " есканальной активной зоне с щаровыми твэлами приводит к разному нагреву газа в сечении активной зоны. Если предположить, что массовый расход в сечении активной зоны одинаков и отсутствуют радиальные перетоки и турбулентный обмен, то температура газа в выходном сечении определяется непосредственно видом радиальной неравномерности тепловыде-  [c.20]

На основе экспериментальных исследований 3. Ф. Чухано-вым и Е. А. Шапатиной 35] было установлено, что с уменьшением размеров отдельных частиц интенсивность теплообмена повышается, так как при этом турбулизация пограничного слоя наступает при меньших числах Re. Исследования проводились в условиях нестационарного режима путем прогрева стальных шариков с объемной пористостью т = 0,4 и измерения скорости изменения температуры газа на выхоДе из шарового слоя. Коэффициент теплоотдачи определялся при сопоставлении экс периментальных температурных кривых на выходе из слоя и теоретических кривых, подсчитанных Шуманом для разных коэффициентов теплоотдачи а.  [c.67]


Во II рабочем участке шаровые калориметры были раздвинуты (объемная пористость /п = 0,31). Опыты по определению среднего коэффициента теплоотдачи проводились на воздухе при давлении 0,1—0,9 МПа, температуре на входе в рабочий участок 30—285° С нагреве в рабочем участке 10—50° С и средней температуре поверхности шарового калориметра 200— 330° С. Установившийся режим определяли по температурам газа и поверхности элементов и отсутствию температурной разности между внутренней трубой и силовым чехлом. Тепловой баланс между мощностью электрокалориметров и нагревом воздуха подсчитывали по зависимости  [c.73]

ГТА типа ГТ-125-950-ПГ паровые турбины секции napofenepaTopoB (общее число слоев 28) Расход воздуха на установку, кг/с Давление газов, МПа в топке парогенератора в системе очистки газов Температура газов, °С за парогенератором перед системой очистки газов перед газовой турбиной Объем очищенного газа, м /ч Давление пара перед паровой турбиной, МПа Температура пара перед паровой турбиной, °С Давление пара в конденсаторе, МПа Производительность парогенератора, т/ч Мощность электрогенераторов, МВт паровой турбины газотурбинных агрегатов Мощность установки (нетто), МВт К.п.д. установки (нетто), %  [c.27]

Здесь R t= (Ут + иО э/v, где От—средняя скорость падения частиц, предварительно определенная с помощью фотосопротивлений, а v — средняя скорость газа, отнесенная к наименьшему проходному сечению шахты (между концом полки и стенками шахты). Для условий радиационно-конвективного теплообмена при начальной температуре газа до 1514" К и конечной температуре нагрева песка 1 353° К, в (Л. 219а] получена зависимость  [c.173]

При этом установлено, что л = 0,41, а коэффициент М для крупных установок и при высоких температурах газа в случае движущегося слоя значительно меньше (иногда на порядок), чем в случае неподвижного слоя в лабораторных установках. Указывается на зависимость коэффициента М от весовой скорости (при W< <800 кг/м -ч), температуры (150—1 500°С), диаметра шаров (8—33 мм) и отношения водяных чисел. В работах Л. С. Пиоро [Л. 236, 237] получено, что данные по теплообмену в противоточно продуваемом слое на по-320  [c.320]


Смотреть страницы где упоминается термин Температура газа : [c.93]    [c.17]    [c.23]    [c.23]    [c.84]    [c.121]    [c.133]    [c.157]    [c.133]    [c.21]    [c.106]    [c.17]    [c.64]    [c.77]    [c.211]   
Динамика разреженного газа Кинетическая теория (1967) -- [ c.24 , c.33 ]



ПОИСК



Алгоритм расчета температуры газа во входном шлейфе УКПГ в рамках АСУ ТП

Аргон сжатого газа при низких температурах

Беляева, В. Д. Тимофеев Модификация метода падающего груза для исследования вязкости химически реагирующих газов в широком диапазоне температур и давлений

Богатырев, Н. Д. Косов, Е. Е. Маклецова Исследование зависимости термодиффузионной постоянной бинарных смесей газов от температуры и концентрации

Вагранки Температура отходящих газов

Введение, понятие температуры, термическое равновесие, температурная шкала идеального газа

Взаимодействие титана с газами и окисление при высоких температурах

Влияние скорости частиц и температуры газа на процесс формирования покрытия

Влияние температуры и давления на коэффициенты переноса в газах

Влияние температуры на диффузию в газах

Влияние температуры на теплопроводность газов при низких давлениях

Водяные экономайзеры и воздухоподогреватели Формулы для ориентировочного определения температуры дымовых газов за котлами различных типов

Воздух сжатого газа при низких температурах

Выбор значений температур уходящих газов

Выбор температуры уходящих газов

Выбор точек измерений и определение поля температур в газо- и воздуховодах

Газотурбинная установка температура уходящих газов

Газы Горение — Максимальные температуры пламени

Газы Температура самовоспламенения

Газы при высоких температурах

Газы — Давление и температура после

Газы — Давление и температура после смешения

Газы — Давление и температура после формулы

Генератор магнитогидродинамический температура газа на вход

Глава двенадцатая. Рекомендации по измерениям температуры и давления 12-1. Измерения температуры газов

Граничные температуры газов

Двигатели Температура газов

Движение газа при наличии трения 5- 1. Температура торможения в вязкой жидкости

Динамические методы измерения теплофизических свойств жидкостей и газов в широком диапазоне температур и давлений

Динамический метод измерения теплопроводности газов при высоких температурах

Доказательство независимости внутренней энергии идеального газа от объема при постоянной температуре

Заброс температуры газа

Заброс температуры газа Зависание» частоты вращения турбины ГТД

Заброс температуры газов

Зависимость Температура отходящих газов

Зависимость теплоемкости газа от температуры

Зависимость теплоемкости газа от температуры. Истинная и средняя теплоемкости

Зависимость теплоемкости идеального газа от температуры. Истинная теплоемкость. Вычисление количества теплоты через истинную теплоемкость

Земляных Ю. П. Экспериментальное определение коэффициентов переноса газов при высоких температурах

Изменение состава газа и температуры по высоте и сечению доменной печи Современные способы интенсификации доменной плавки. Регулирование процесса. Технико-экономические показатели

Изменение температуры вытесняющего газа в процессе подачи

Измерение высоких температур раскаленных газов

Измерение давления и температуры газа

Измерение давления, температуры, влажности газов и числа оборотов машины

Измерение мгновенных температур газа и температур деталей СПГГ

Измерение полей температуры в потоках жидкости и газа

Измерение температуры газа

Измерение температуры жидкостей и газо

Измерение температуры твердых Зондовые методы измерения полей давления в потоках жидкости и газа

Измерение температуры точки росы дымовых газов

Исследование влияния смеси газов на электронную температуру и плотность электронов в плазме газовых лазеров

К Отходящие газы - Температура

Казавчинский Я. 3., Цыкало А. Л. О взаимосвязи теоретических вириальных коэффициентов и форме уравнения состояния реального газа при высоких температурах

Казаков (Москва). Устойчивость нестационарного пограничного слоя на линии растекания стреловидного крыла при изменении во времени температуры поверхности и скорости отсоса газа

Калинин, П. Е. Суетин Коэффициенты взаимной диффузии газов при высоких температурах

Коньков А. А., Р я з и н А. П. Экспериментальное исследование спектральных свойств газов при высоких температурах

Коньков, В. П. Ионов. Спектральные характеристики некоторых газов при высоких температурах и давлениях

Коррозионная стойкость материалов в газообразном оксиде азота Коррозионная стойкость металлов и сплавов в углекислом газе при высоких температурах

Коррозионная стойкость металлов и сплавов в сернистом газе при i- жих температура

Коэффициент аккомодации температуры газа

Коэффициент неравномерности распределения температур газов

Критическая температура газа

Критические величины в одномерном потоке газа. Связь между скоростями до и после скачка. Изменение давления, плотности и температуры в скачке уплотнения

Ламинарный пограничный слой на пластинке, продольно обтекаемой сжимаемым газом при больших скоростях. Случай линейной зависимости коэффициента вязкости от температуры

Методические погрешности при измерении температур газа, обусловленные влиянием теплообмена излучением

Неидеальные газы при низких температурах

ОБЛАСТЬ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР Высокие температуры в газах. Г. X. Дик

Определение температуры выпускных газов

Определение температуры выпускных газов, воды и масла

Определение температуры газов иа выходе из топки

Определение теоретической температуры горения и температуры газов, уходящих из топки

Определение толщины изоляции трубопроводов по заданному падению температуры протекающей жидкоОпределение толщины изоляции трубопроводов по заданному падению температуры транспортируемого в них газа

Определение толщины изоляции трубопроводов по заданному падению температуры транспортируемого в них газа

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ, ИЗМЕРЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ Измерение температуры, давления и разрежения скорости расхода жидкостей и газов

Параметры ГТД влияние атмосферных температура газа

Поведение вырожденных газов при температурах, близких к абсолютному нулю

Погрешности измерения температуры жидкостей и газов

Получение низких температур при расширений сжатого газа с отдачей внешней работы

Приборы для замера температуры газов

Примеры расчета тепловой схемы простой Влияние начальной температуры газа на характеристики газотурбинных установок

Процесс изменения состояния газа при постоянной температуре

Распределение температуры в пограничном слое сжимаемого газа на пластине при теплообмене

Расчет излучения газов при неравномерных температурах

Расчет состава и температуры газа на срезе сопла

Расчет температуры заправляемого газа при регазификации СПГ

Регулирование температуры в печи и соотношения между газом и воздухом для печей, работающих на газе

Решение уравнений ламинарного пограничного слоя в сжимаемом газе при Рг1 и линейной зависимости вязкости от температуры

СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДАВЛЕНИЕМ, ОБЪЕМОМ И ТЕМПЕРАТУРОЙ ЧИСТЫХ ГАЗОВ И ЖИДКОСТЕЙ

Свойства системы координат температура — энтропия Основные процессы идеального газа в координатах

Связь между температурой торможения и скоростью распространения звука в газе

Сезонное использование физической теплоты газов с низкой температурой

Семенов, В. В. Поздняков, А. А. Кацура. Исследование трения кобальта при высоких температурах в вакууме и инертных газах

Семерчан, А. А. Антавович, М. А. Плотников Методика и результаты экспериментального определения плотности газов при высоких давлениях и температурах до

Скачки скорости и температуры у стенки при течении газа со скольжением

Содержание свободного газа температуры

Способы измерения температур перегретого пара, дымовых газов и металла трубок пароперегревателя. Способы установки термопар

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЗОВ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ Газ из невзаимодействующих частиц

Таблица подъемной силы водорода в зависимости от изменения чистоты газа и. температуры

Температура адиабатического торможения газа

Температура адиабатического торможения газа критическая

Температура адиабатического торможения газа неполного

Температура в изоэнтропическом гиперзвуковом потоке газа

Температура в кинетической теории газов

Температура воспламенения горючего газа

Температура воспламенения и пределы горючести газов

Температура вырождения газа

Температура вырождения газа кипения

Температура газа в критической точке

Температура газа поступательная

Температура газа с внутренними степенями свободы молекул

Температура газов

Температура газов

Температура газов ГТ начальная

Температура газов ГТ начальная расчетная при отпуске теплоты

Температура газов в конце

Температура газов в конце всасывания

Температура газов в цилиндре в конце впуска

Температура газов на выходе из активной зоны

Температура газов на выходе из топк

Температура газов на выходе из топки

Температура газов на выходе из топки. Приближенное аналитическое решение

Температура газов на выходе из топочного устройства

Температура горения газа

Температура горения и энтальпия дымовых газов

Температура и давление газов в конце сгорания

Температура кипения газов

Температура начала реакции при повышенном давлении газов под колошником

Температура остаточных газов — Влияние

Температура отходящих газов

Температура питательной воды и температура уходящих газов

Температура плавления газов

Температура пламени максимальная при горении газов

Температура по идеальному газу

Температура подогрева воздуха и горючего газа

Температура раскаленных газов

Температура смеси газов

Температура торможения и полная энтальпия газа

Температура точки росы дымовых газов

Температура уходящих газов

Температура ёосйлакенеиия газа

Температура ёосйлакенеиия газа вольфрама

Температура ёосйлакенеиия газа молибдена

Температура ёосйлакенеиия газа никеля

Температура, определяющая скорость горения газа в псевдоожиженном

Температура, шкала выше шкала идеального газа

Температуры влияние на диэлектрическую проницаемость газов

Температуры влияние на диэлектрическую проницаемость газов жидкостей

Температуры уходящих газов и горячего воздуха для котлов небольшой производительности

Теплоемкость 17 — Зависимость от температуры газов

Теплопроводность некоторых газов при атмосферном давлении и различных температурах

Технически достижимый и экономически оправданный уровень температур уходящих газов при использовании малогабаритных поверхностей нагрева для малосернистых топлив

Топливные газы температура воспламенения

Установка термоприемников при измерении температуры газов, пара и жидкостей

Уходящие газы котла, наивыгоднейшая температура

Формулы для ориентировочного определения температуры дымовых газов за котлами

Химический потенциал электронного газа при нулевой температуре

Цикл Карно с произвольным рабочим теТемпературная шкала идеального газа как термодинамическая шкала температур

Экспериментальные измерения температур пламен и раскаленных газов. X. П. Бройда

Янкевич. Повышение износостойкости стали путем обработки потоком сжатых газов высокой температуры



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте