Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Давление паров, см Давление паров

Мощность агрегатов. МВт Парамет давление. кгс/см ры пара температура, Средний удельный расход условного топлива, г (кВт ч) Снижение расхода топлива.  [c.58]

Паровозные зольники 13 — 275 Паровозные инжекторы — см. Инжекторы мятого пара паровозные Паровозные искроудержатели 13 — 283 Паровозные клапаны максимального давления 13 — 721, 722 Паровозные колёса — см. Колёса паровозные Паровозные колёсные пары — см. Колёсные пары паровозные Паровозные колосниковые решётки 13 — 273 Паровозные конденсаторы — см. Конденсаторы паровозные Паровозные котлы 13 — 245—303  [c.185]


Имея в виду изменения амплитудно-частотных характеристик полного и статического давлений в потоках конденсирующегося пара (см. 3.2), а также температурные колебания поверхности лопаток, можно предположить, что процесс появления пленок является периодически нестационарным. Хорошо известно, что пар содержит агрессивные примеси, конденсирующиеся при более высокой температуре, чем пар [102] следовательно, сложный пульса-ционный механизм образования пленок приводит прежде всего, к выпадению концентрированных примесей на поверхности лопа-  [c.96]

Формула может быть применена для капилляров, радиус которых лежит в пределах 0,5 10 г< 10" см. Нижний предел обусловлен размерами молекул тела, радиус которых Примерно 10 в см. Для капилляров с радиусом больше 10-6 см давление пара над мениском практически -равно давлению насыщенного пара над плоской поверхностью.  [c.321]

Начальные параметры пара Абсолютное давление пара за турбиной (противодавление), кгс/см (МПа) Величина отбора, т/ч (пределы отклонений . 10%) Абсолютное давление пари в отборе, кгс/см (МПа)  [c.339]

Третий вид режима запуска показан на рис. 4.5. Здесь давление пара при температуре стока тепла мало, но термическое сопротивление на границе конденсатора и теплового стока велико. В этом случае звуковой и сверхзвуковой потоки могут возникать на начальной стадии запуска вследствие низкого давления пара при температуре стока. С ростом тепловой нагрузки температура конденсатора, и, следовательно, давление пара также растут из-за большого термического сопротивления. Увеличение давления пара ведет к снижению скорости потока на выходе испарителя. Это обеспечивает условия для перехода трубы через звуковой режим к режиму изотермическому (см. рис. 4.5). В дальнейшем с ростом тепловой нагрузки температура трубы возрастает равномерна  [c.104]

Процессы удобно показать на фоне пограничных кривых (х=0, л =1). Пусть точка 1 соответствует состоянию перегретого пара на выходе и з пароперегревателя и на входе в турбину. В турбине, если пренебречь потерями, происходит адиабатическое расширение пара (см. 5.2). Совершив работу, пар с параметрами соответствующими точке 2, поступает в конденсатор. Конденсация пара происходит при постоянном давлении. Процесс конденсации оканчивается в точке 3, лежащей на нижней пограничной кривой. В насосе давление воды поднимается до давления в котле. Поскольку вода практически несжимаема, процесс подачи воды в котел изохорный. Температура воды при этом меняется очень мало. Конечная точка процесса сжатия 4 уже не лежит на пограничной  [c.233]


В табл. П.1 приведены основные характеристики некоторых типов турбин. В новых обозначениях турбин, приведенных по ГОСТ 3618—69, первая буква обозначает тип турбины, первое число — мощность турбины в МВт, второе число — начальное давление пара в кгс/см . Для конденсационных турбин с регулируемым производственным отбором пара и турбин с противодавлением дается третье число (через косую черту), показывающее давление пара в отборе или противодавление при номинальной нагрузке. Для турбин с регулируемым отбором пара и противодавлением третье число обозначает давление в отборе, а четвертое — противодавление. Для обозначения типа турбины приняты следующие буквы К — конденсационная Т — конденсационная с регулируемым теплофикационным отбором пара П — конденсационная с регулируемым производственным отбором пара ПТ — конденсационная с двумя регулируемыми отборами пара — производственным и теплофикационным Р — турбина с противодавлением ПР — турбина с производственным отбором пара и противодавлением.  [c.214]

По давлению свежего пара — турбины низкого, среднего, высокого, сверхвысокого и сверхкритического давления. Низкое абсолютное давление пара — 0,12—0,24 МПа (1,2—2,5 кгс/см ) среднее —до 4 МПа (41 кгс/см ) высокое — выше 4,0 МПа, обычно 8,82—11,8 МПа (90—120 кгс/см ) сверхвысокое— выше 11,8 МПа, обычно 12,7—16,7 МПа (130—170 кгс/см ) сверхкритическое — выше 22,115 МПа (225,51 кгс/см ).  [c.216]

СНиП 1П-Г.9-62 предусматривают продувку паропроводов производить прн давлении пара, равном рабочему давлению, но не более 40 кгс/см . Во время продувки вся запорная арматура по тракту должна быть полностью открыта, а регулирование расхода пара на продувку производится первой по ходу пара задвижкой.  [c.885]

В работах [95, 96] производилось непосредственно определение состава пара селена, а в работе Рау [88] были использованы эти данные при обработке результатов собственных измерений (см. Давление пара ). Поэтому соответствующие величины АЯ (Se ) относятся к процессу  [c.48]

В котлах на давление 1,37 и 2,35 МН/м (14 и 24 кгс/см ) температура пара не регулируется, на давление 3,92 МН/м (40 кгс/см ) регулируется поверхностными пароохладителями (рис. 55). Поверхностные пароохладители работают на котловой или питательной воде, просты и надежны в эксплуатации. Регулирование перегрева пара осуществляется изменением количества котловой или питательной воды, подаваемой в пароохладитель. Охлаждающая вода поступает в пароохладитель через коллектор 1, а через выходной коллектор 2 отводится в паровое пространство барабана котла.  [c.116]

Нижний предел обусловлен размерами молекул тела (ж10 см), а верхний предел — величиной ф при (г > 10 см) давление пара над мениском капилляра практически (с точностью до 1%) равно давлению насыщенного пара над плоской поверхностью.  [c.380]

Температура воздуха внутри секции при размораживании, °С 60, 100 Температура воздуха после калориферов, °С 100, 140 Расчетный расход пара при давлении 6 кгс/см на две калориферные установки двухсекционного тепляка, т/ч 10,6 Расчетная производительность вентилятора (температура воздуха при всасывании 38 °С с 10%-ным запасом), и /ч 170-10 Напор, развиваемый вентилятором для обеспечения расчетной производительности, мм вод. ст. 300 Расчетная температура рециркуляционного воздуха на выходе из секции, °С 50 Расход технической воды для охлаждения тормозных цилиндров и букс, м /ч 60 Давление воды в оросительной системе, кгс/см 2,5—4  [c.133]

Деаэраторы, устанавливаемые на крупных электростанциях, разделяются на атмосферные, работающие при давлении греющего пара 0,12 МПа (1,2 кгс/см ), и повышенного давления, работающие при давлении пара 0,59 МПа (6 кгс/см ) и выше.  [c.176]

По принципу действия паровые турбины могут быть активными и реактивными. В активных турбинах давление пара падает (снижается) от Рх до Рг. 3 абсолютная скорость потока возрастает от Со до Сх только в соплах (см. рис. П5). Между лопатками давление пара не изменяется. Турбины, в которых давление пара меняется и в соплах и между рабочими лопатками (рис. П7), называются реактивными. Изменение давления и скорости пара между лопатками реактивной турбины обусловлено изменением проходного сечения канала, образуемого двумя соседними лопатками. В активных турбинах сечение канала между лопатками не меняется и при однократном расширении в соплах (при больших перепадах давления) скорость пара при входе на лопатки оказывается такой, что при наличии одного ряда лопаток турбины окружные скорости рабочего колеса превосходят допустимые пределы. Относительная скорость струи пара на входе на лопатку = с, — и, где с, — абсолютная скорость пара, а и — окружная скорость лопатки.  [c.160]


Поршень цилиндра паровой машины (см. рисунок) имеет диаметр 40 см, а шток поршня — диаметр 5,6 см. Давление пара равно 10 am (1 ат= Kej M . Найти наибольшее напряжение  [c.9]

Решение. Обозначим диаметр цилиндра D( = 40 см), диаметр штока d (= 5,6 сл), длину штока Ц= 75 см), давление пара q (= Ю am = 10 кг1см ), модуль упругости ( = 2-10 Kej M ).  [c.9]

Определение энтальпии влажного пара проводится так же, как и в работе № 4, т, е, исследуемый влажный пар адиаОатно дросселируется до давления, близкого к атмосферному (энтальпия влажного пара до дросселирования и после него одинакова), и далее измеряется его энтальпия методом калориметрирования. Зная давление и энтальпию влажного пара, можно определить его степень сухости, используя (1.5) для энтальпии влажного пара или А, э-диаграмму., Для определения степени сухости влажного пара используется та же экспериментальная установка, что и в работе № 4 (см. рис. 7.4), Порядок проведения опыта также аналогичен описанному в работе № 4 с тем лишь отличием, что в первом опыте данной работы не включается электрический нагреватель, расположенный на трубе, подводящей пар к первой измерительной камере..  [c.210]

Термический к. п. д. теплофикационного цикла ниже термического к. п. д. соответствующего конденсационного цикла, в котором пар расширяется в турбине до очень низкого давления, производя при этом полезную работу, и превращается в охладителе в конденсат, а отнятое от него в конденсаторе тепло полностью теряется с охлаждающей водой. Это объясняется тем, что в теплофикационном цикле конечное давление пара р2 значительно превосходит обычное давление в конденсаторе паровой турбины, работающей по конденсационному циклу. Увеличению же давления р2, как в этом можно легко убедиться, рассматривая диаграмму (см. рис. 10-25), соответствует сокращение количества тепла дпол, используемого в паровом двигателе (уменьшение площади I—2—3—4—-5), и увеличение количества тепла <72, уносимого охлаждающей водой (увеличение площади 1—5—4 —1 ), и, следовательно, в итоге — уменьшение величины т](.  [c.126]

Ках известно, потери дашения в парооро-воде примерно пропорционалБны квадрату количества пара, протекающего через паропровод. Следовлтельно, в самые холодные дни давление пара в точке отбора должно быть значительно выше, а используемый в турбине перепад тепла соответственно уменьшится. Одним из средств снижения потерь выработки энергии иа тепловом потреблении в этих условиях является искусственное сжатие пара, по. ступающего ив отбора при недостаточном давлении, с помощью струйного или механического компрессора (см. ниже).  [c.57]

Так, если в турбину поступает пар с давлением Pi= 16 670 кПа (170 кгс/см ) и температурой Г1=550° С, а давление пара в конденсаторе поддерживается равным Pj=4 кПа <0,04 кгс/см ), то расчет значения цикла Репкина ведется следующим образом. Из таблиц термодинамических свойств воды и водяного пара находим , что энтальпия нара при давлении 16 670 кПа (170 кгс/см ) и температуре 550° С составляет ii=3438 кДж/кр <821,2 ккал/кг), энтропия пара при этом составляет 1=64 619 кДж/(кг-К) i l,5434 ккал/(кг-К)]. С помощью г, -диаграммы (или же расчетным путем) находим значение энтальпии влажного пара га при давлении Ра=4 кПа (0,04 кгс/см ) и том же, что и в точке 1, значении энтропии (в обратимом процессе адиабата расширения совпадав с изоэнтроной). Эта величина равна i2=1945 кДж/кг (464,5 ккал/кг).  [c.364]

На Нововоронежской АЭС применены реакторы типа ВВЭР. Уже первая очередь этой станции достигла мощности 210 Мет. Движение теплоносителя первого контура происходит по шести параллельным потокам (петлям) при давления 100—105 кгс см Каждая петля теплоносителя соединена со своими парогенераторами. Все парогенераторы производят до 1 380 т1ч пара с параметрами ро = 29 Ka M to = ts и обеспечивают три турбины К-70-29. Эти турбины двухцилиндровые — между ЦВД и ЦНД установлен выносной сепаратор. Цилиндр низкого давления двухпоточный, с давлением пара на входе 2кгс см В турбине предусмотрено шесть отборов на регенерацию, а в тепловую схему включен1>1 три ПНД, деаэратор и два ПВД, которые обеспечивают подогрев питательной воды до 192 °С. Давление в деаэраторе принято равным 3,5 кгс1см .  [c.201]

Решение. По техническим данным турбины ПТ-50-90/13 устанавливаем, что давление пара перед турбиной 90 кгс/см , температура 535°С, давление в отборе 13 кгс/см , количество отбираемого пара при оминальяой нагрузке и загруженных отборах 140 т/ч. По таблицам воды и водяного пара и по is-диаграмме находим  [c.147]

Пример [б]. Определить запас устойчивости шатуна тихоходной паровой машины. Диаметр цилиндра В = 107 см давление пара р 1 атм длина шатуна I = 554 см к обоим концам шатун суживается по конусу — наименьший диаметр йх = 18 СЛ И наибольший 2=22 см. Соответствующие моменты инерции 71 = 5150 см и У2=И500 см  [c.318]

Давление тгров. Уравнение давления паров см. [346]. Плотность. См. табл. 90. Уравнение плотности жидкого Ф-245 см. [346].  [c.103]

Окисление магния под действием водяного пара при давлен НИИ 31—208 мм рт. ст. и температурах 425—575° С изучали Свек п Гиббс [540] (см. гл. 3). Оказалось, что скорость окисления изменяется линейно, и что прн всех условиях единственным образующимся окислом является MgO. Эти особенности определяются высоким давлением пара магния при температзфах выше, скажем, 500° С и пористостью окиси магния. При 425— 500° С во всем исследованном интервале давления реакция взаимодействия, можно сказать, развивается на самой поверхности металла нли непосредственно около нее. По мере снижения давления испарение металла, по-видимому, отодвигает реакцию все дальше от поверхности металла в полном соответствии с постепенны.м ростом энергии активации до уровня, близкого к величине теплоты возгонки металла. При 500— 575° С и более высоком давлении водяного пара реакция развивается по расщелинам между отстающей окалиной и металлом, так что давление, по-видимому, уже не влияет на величину энергии активации. При наивысших температурах и умеренном давлении атомы магння ускользают из окисного покрытия, так что реакция протекает либо в газовой фазе, либо на стенках аппаратуры магний конденсируется и на внутренней поверхности окисного слоя, образуя как бы чехол, из которого можно вынуть остальной металл после его охлаждения.  [c.371]


Теплота диссоциативного испарения. В случае SbgTeg следует говорить только о теплоте реакции диссоциативного испарения (см. Давление пара ). Величина АН вв для реакции (3) была рассчитана в работе Бончевой-Младеновой по II и III закону 96 600 1300 и 96 680 70 кал/моль соответственно. Аналогичные расчеты для реакций (1) и (2) имеют большее расхождение. Для металлургических расчетов следует пользоваться величиной, полученной по III закону для реакции (3).  [c.19]

На основании этих данных в справочнике [49] рекомендуется ДЯ 298 = 54 000 1000 кал/моль. В работе Хансена и др. [199] на основе обобщенного уравнения (см. Давление пара PbSe ) по III закону рассчитано ДЯ12Э8 = 55 660 200 кал/моль. Различие с данными [197, 198] обусловлено отчасти различными оценочными уравнениями для теплоемкости PbSe (т), использованными в расчетах. Авторы настоящего справочника считают возможным рекомендовать для расчетов среднюю величину ДЯ 298 = 55 ООО 1000 кал/моль.  [c.80]

Большинство работ, позволяющих вычислить теплоту образования HgSe, выполнены методом равновесия (табл. 65). Критическое обсуждение этих работ сделано выше (см, Давление пара ). Приведенные в табл. 65 величины АЯ/298 были рассчитаны Пашинкиным по II и III законам из соответствующих литературных данных  [c.135]

Термическая диссоциация HgSe протекает только в газовой фазе (см. Давление пара ) по уравнению  [c.142]

Как видно из этой таблицы, состав пара селена над HgSe качественно подобен молекулярному составу насыщенного пара чистого селена (см. Давление пара селена ). Такой сложный состав пара затрудняет расчет равновесного давления пара селенида ртути при использовании динамических методов. Поэтому данные соответствующих измерений должны носить приближенный характер. В частности, применение метода Кнудсена с вариантом по потере веса камеры встречает существенные затруднения расчетного характера. Это позволяет исключить из рассмотрения данные Шахтахтинского [88] и частично данные [89].  [c.150]

С использованием значений теплосодержаний, принятых в справочниках [49] и [94]. Заметное расхождение в результатах, полученных расчетом по II и III законам из данных [90] и особенно [87], заставляет считать эти работы недостаточно точными. Остальные работы, выполненные методом равновесия, являются достаточно надежными. В работе [77] теплота образования HgSe была рассчитана из теплоты реакции (II) (см. Давление пара ), для которой получено АЯ828 = 38 700 200 кал/моль с использованием данных [92 ] по теплотам диссоциации 864, Se и Seg на димеры. Величины, полученные методом э. д. с. [96], также следует считать менее надежными.  [c.223]

Пропускная способность клапана (по пару) при давлении пара в когле 0,8 кгс/см равна 810 кг/ч или 437 400 ккал/ч. Масса клапана 40 кг.  [c.64]

В водоподогр ев ателях этого типа пар подается в корпус, а нагреваемая вода проходит внутри латунных трубок, омываемых паром. Предельное давление пара — 10 кгс/см , воды — 16 кгс/см . Температура пара не должна превышать 300° С, нагретой воды — 180° С.  [c.80]

Аммиакаты — жидкие азотные удобрения.светлой или желтоватой окраски с резким запахом аммиака содержгание азота от 30 до 45%. Аммиакаты получают путем разбавления в аммиачной воде аммиачной селитры или, мочевины. Плотность аммиакатов 0,9—1,25 г/см давление пара значительно ниже, чем над лшдким, и выше, чем над водным аммиаком.  [c.7]

Отработавший в цилиндре машины пар поступает из пароотводящей трубы в конденсатор, на выхлоп (в атмосферу), для нужд теплового потребления (производственные нужды, отопление и т. п.) или в последовательно рас-полол енный цилиндр той же машины, если она выполнена в виде многоцилиндровой машины многократного расширения. В таких машинах весь располагаемый перепад давления используется не в одном, а в нескольких последовательно включенных цилиндрах (см. схемы на фиг. 4-4). Цилиндры могут быть расположены либо вдоль одной оси, как показано на фиг. 4-4, либо размещены параллельно, с передачей движения от каждого поришя своим кривошипно-шатунным механизмом на общий вал. Двухкратное (чаще говорят двойное) расширение пара может быть осу-ществлепо и в одном цилиндре в таком случае одна полость цилиндра является первой ступенью расширения, а вторая полость — второй ступенью расширения в первую полость подается свежий пар, во вторую — пар, отработавший в первой полости. Идея одноцилиндро-р.ой машины двухкратного расширения была предложена еще в 1820 г. Литвиновым, практическое же применение она нашла примерно через 100 лет (в машинах с отбором пара).  [c.247]


Смотреть страницы где упоминается термин Давление паров, см Давление паров : [c.362]    [c.436]    [c.97]    [c.102]    [c.152]    [c.44]    [c.143]    [c.175]    [c.213]    [c.299]    [c.407]    [c.466]    [c.145]    [c.423]   
Справочник азотчика том №2 (1969) -- [ c.0 ]



ПОИСК



1 Icon давление насыщенного пара

1,1 -Диметшщиклопентан, давление насыщенного пара

1.1- Диметилциклогексан давление насыщенного пара

1.1- Диметилциклопентан давление насыщенного пара

1.3- Диметилциклопентан, транс давление насыщенного пара

2-Мерилбутадиен-1, 3, давление насыщенного пара

213 Конденсация паро покоящиеся 168 — Давление

Азота закись давление насыщенных паров

Азотная кислота давление паров

Аллен давление насыщенных паров

Алюминий Давление паров

Аммиак давление паров

Аммиачная селитра давление паров над растворами

Анализ течения переохлажденного пара в соплах при высоких начальных давлениях

Анилин давление насыщенного пара

Аргон Давление паров

Ацетон давление насыщенного пара

Барий Давление паров

Бензин, давление насыщенных паров

Бензол давление насыщенного пара

Бутан давление насыщенного пара

Бутанол давление насыщенного пара

БутеН-1 давление насыщенного пара

Бутилбензол Я-, давление насыщенного пара

Бутин-2, давление насыщенного пара

Вентури для перегретого пара трубчатый для перегретого пара высокого давления

Висмут Давление паров

Влияние давления пара на общую компоновку котельных агрегатов

Влияние конечного давления пара на мощность турбины

Влияние начального и конечного давлений на характеристики цикла Ренкина с насыщенным паром

Влияние начальных давлениями температуры пара на величину термического цикла Ренкина

Влияние начальных параметров и конечного давления на характеристики цикла Ренкина с перегретым паром

Вниилбензол давление насыщенного пара

Водород Давление паров

Водород давление насыщенных паров

Возникновение кавитации. Влияние свойств жидкости и примесей Давление насыщенного пара и прочность жидкости на разрыв

Вольфрам Давление паров

Выбор тепловой схемы многоступенчатой выпарной установки 1тачГ Выбор давления вторичного пара последней ступени

Вычисление давления насыщенного пара с помощью вероятностных законов

Гарлахера — Брауна, для давления паров

Гарлахера—Брауна корреляция для давления паров

Гармонические крутящие моменты от сил давления пара, газа или воздуха

Гексадекан Н- , давление насыщенного пара

Гексадекан Н- , давление насыщенного пара жидкий, вязкость

Гексадекан Н- , давление насыщенного пара коэффициент диффузии

Гексан давление насыщенного пара

Гексен давление насыщенного пара

Гелий давление насыщенного пара

Гелий, насыщенных паров давление

Гептадекан Н- , давление насыщенного пара

Гептан давление насыщенного пара

Гильдебранда и Скотта, растворимости газа давления паров

Глава двенадцатая. Измерение расхода жидкостей, газа и пара по перепаду давления в сужающем устройстве

Глава четырнадцатая. Измерение расхода и количества жидкостей, газа и пара по перепаду давления в сужающем устройстве

Глицерин давление насыщенного пара

Горение газообразного топлива совместно с распыленной водой и смесью продуктов горения с водяным паром под давлением до 50 ата

Графики давления паров элементов в твердом и жидком состояниях

Давление (упругость) насыщенных паров жидкостей

Давление 9 — Измерение паров химических элементов

Давление Трубопроводы фреоновые всасывающие Скорость пара

Давление абсолютное паров элементов

Давление водяного пара

Давление насыщения водяных паров

Давление насыщения паров воды

Давление насыщенного пара

Давление насыщенного пара и его состав над расплавами системы

Давление насыщенного пара над искривленной поверхностью жидкости

Давление насыщенного пара системы

Давление насыщенного пара, значени

Давление насыщенного пара, значени и прочность жидкости на разрыв

Давление насыщенных паров

Давление насыщенных паров алканов

Давление насыщенных паров жидких

Давление насыщенных паров жидких компонентов

Давление пара в зародышевом пузырьк

Давление пара в регулирующей степени в зависимости от электрической нагрузки или расхода пара

Давление пара водного раствора бромистого лития

Давление пара начальное

Давление пара растворителя над раствором

Давление пара растворов и кристаллогидратов

Давление пара, замерзание и кипение растворов

Давление пара, точка кипения и точка замерзания раствора

Давление паров

Давление паров

Давление паров азотного ангидрида

Давление паров аммиакатов

Давление паров аммиачной селитры

Давление паров в воздухе

Давление паров в воздухе одоотнимающие средства

Давление паров в воздухе показание качества

Давление паров в воздухе расход на охлаждение

Давление паров в воздухе требования к качеству

Давление паров в газовом термометре

Давление паров воды

Давление паров воды в воздухе

Давление паров гелия

Давление паров жидкостей (см. «Упругость насыщенных паров жидкости

Давление паров закиси азота

Давление паров калиевоц селитры

Давление паров кальциевой селитры

Давление паров карбамида

Давление паров кетонов

Давление паров кетонов нефтепродуктов

Давление паров кетонов органических растворителей

Давление паров кетонов спиртов

Давление паров кетонов углеводородов

Давление паров кетонов эфиров

Давление паров конденсированных газов

Давление паров металлов

Давление паров над растворами

Давление паров над смесями

Давление паров натриевой селитры

Давление паров нитрата магния

Давление паров смешенных растворов

Давление паров сравнение расчетных и экспериментальных значений для ацетона

Давление паров стеариламина

Давление паров сульфата аммония

Давление паров сульфидов, нитридов, фосфидов, карбидов, силицидов и боридов

Давление паров топлива

Давление паров уравнения

Давление паров. Влажность воздуха

Давление парциальное водяного пара

Давление парциальное пара

Давление парциальное паров металла

Давления пара в ступенях турбины при перемени м режиме

Дейтерий давление насыщенного пара

Декан давление насыщенного пара

Джиллиленда для давления паров, использование для расчета

Диаметр Падение давления пара Номограммы

Диметнлацетилен давление насыщенного пара

Динамика давления и расхода пара в паропроводе

Додекан давление насыщенного пара

Железо Давление паров

Зависимость давления насыщенных паров некоторых жидкостей от температуры

Зависимость давления насыщенных паров от температуры

Зависимость давления от температуры для насыщенного пара и воды

Зависимость суммарного давления пара и паров субфторидов от криолитового отношения

Золото — Давление паров

Избирательный вынос примесей насыщенным паром высоких давлений

Измерение близкого к атмосферному давления газовых сред. - 13-3. Измерение давления газов, жидкостей и пара

Измерение давления газов, жидкости и пара

Измерение давления и разности давлени и пара по перепаду давления в сужающем устройстве

Изобутан давление насыщенного пара

Изобутан давление насыщенных паров

Изобутилен давление насс!нйенного пара

Изооктан давление насыщенного пара

Изооктая, - давление насыщенного пара 274 т — жидкий! мзкость

Изопентан давление насыщенного пара

Изопрен давление насыщенного пара

Изопропилбензол, давление насыщенного пара

Изопропилбензол, давление насыщенного пара плотность

Иридий — Давление паров

Исследование зависимости давления насыщенного пара от температуры

Исследование кривых давления насыщенного пара для воды и бензола при низких давлениях

Истинные теплоемкости водяного перегретого пара при постбянном давлении

Истинные теплоемкости водяного перегретого пара при постоянном давлении f, ккалкг-град

Истинные теплоемкости перегретого водяного пара при постоянном давлении

К определению давления пара в критическом пузырьке

К определению термодинамических свойств водяного пара в области высоких значений давлений и температур

Кадмий Давление паров

Калиевая селитра давление паров над растворами

Калий давление насыщенною пара

Кальциевая селитра давление паров над растворами

Кальций Давление паров

Карбамид (Мочевина) давление паров над растворами

Качество пара и водный режим барабанных котлов высокого давления

Кинематические пары Давление геометрически замкнутые

Кинематические пары Давление кулачкового типа

Кинематические пары Давление с промежуточными деформируемыми телами

Кинематические пары Давление с промежуточными телами качения

Кинематические пары — Давление Определение 438 — Классификация 424, 425 —Примеры выполнения 426 — Структура

Кислород Давление паров

Кислород давление насыщенных паров

Кислота азотная вязкость водных давление насыщенного пара

Кислота бензойная, давление насыщенного пара

Кислота бензойная, давление насыщенных паров

Конденсатор паровой турбины давление пара

Конечное давление ртутного пара

Корреляция Антуана для давления паров

Коэффициенты теплопроводности паров парафиновых и олефиновых углеводородов в зависимости от температуры при атмосфером давлении

Кремний Давление паров

Криптон давление насыщенного пара

Кристаллическая структура и давление паров бромидов

Кристаллическая структура и давление паров гидридов

Кристаллическая структура и давление паров иодидов

Кристаллическая структура и давление паров окислов

Кристаллическая структура и давление паров соленидов и селенатов

Кристаллическая структура и давление паров теллурплов и теллуратов

Кристаллическая структура и давление паров хлоридов

Кристаллическая структура и давление паров элементов

Кристаллическая структура и давление парой фторидов

Критическое отношение давлений для пара — Определение

Ксилол давление насыщенного пара

Ксилол давление насыщенных паров

Ли — Кеслерй метод расчета давления паров

Литий Давление паров

Литий давление насыщенного пара

Магвир и Р. Е. Уинстон, Влияние давления на содержание углекислоты в паре

Магний Давление паров

Марганец Давление паров

Метан давление насыщенного пара

Метанал давление насыщенного пара

Метил ацетилен, давление насыщенного пара

Метил давление насыщенного пара

МетилциклогекСан, давление писмщенвого пара

МетилциклогекСан, давление писмщенвого пара плотность

МетилциклогекСан, давление писмщенвого пара теплоемкость

Метилциклогексан давление насыщенного пара

Метилциклопеитан, давление наст щенного пара

Метнлцпклопентан давление насыщенного пара

Механизм регулирования скорости и давления в турбине с двумя отборами пара

Механизмы Кинематические пары — Давление Определение

Молибден Давление паров

Монтаж трубопроводов водяного пара с давлением свыше 2 ата или горячей воды с температурой свыше

Мышьяк Давление паров

Надстройки высокого давления. Промежуточный перегрев пара

Напряжение Давление паров

Нарсимхана корреляция для приведенного давления паров

Нарсимхана, для приведенного давления паров

Насосы для паровых котлов с давлением пара 3,9 МПа

Натриевая селитра давление паров над растворами

Натрий Давление паров

Натрий давление насыщенного пара

Нафталин давление насыщенного пара

Начальное давление пара и мощность турбин

Начальное давление ртутного пара

Начальное давление ртутного пара и его влияние на к. п. д ртутно-водяного цикла

Никель Давление паров

Нитробензол давление насыщенного пара

Обсуждение методов расчета и корреляций давления паров, рекомендации

Октадекан давление насыщенных паров

Октан давление насыщенного пара

Октафторциклобутан давление насыщенного пара

Олово Давление паров

Определение давлений в кинематических парах

Определение давлений в кинематических парах Кинетостатический расчет

Определение давлений в кинематических парах двухповод- ддаи ковых групп

Определение давлений в кинематических парах методом планов сил

Определение давлений в кинематических парах методом планоз сил

Определение давлений в кинематических парах трехповодковых групп

Определение давления насыщенных паров

Определение сил давлений звеньев в кинематических парах плоских механизмов

Определение упорного давления в регулирующей ступени при расходе пара 126,65 кгсек

Определение упорного давления в регулирующей ступени при расчетном расходе пара

Определение упорного давления во второй ступени при расходе пара, превышающем расчетный на

Определение упорного давления во второй ступени при расходе пара, превышающем расчетный на 15, с проточной частью, выполненной по закону гс

Определение упорного давления во второй ступени при средней реактивности ступени 24,7 и расходе пара

Оптимальное давление промперегрева пара

Осмий — Давление паров

Основные схемы выдачи пара из выносных циклонов в котлах низкого и среднего давления

Особенности регулирования энергоблоков при скользящем начальном давлении пара

Особенности, связанные с внедрением пара высокого давления

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

П параметры пара начальные при постоянном давлении

П параметры пара начальные при скользящем давлении

Палладий — Давление паров

Пар, влажность трубчатый зонд для перегретого пара высокого давления

Пара давление

Пара давление

Паровые котельные с давлением пара выше 0,7 аги

Парциальное давление паров HNO, над водными растворами HNO,, Па

Парциальное давление паров Н, О над водными растворами NaOH, Па

Парциальное давление паров НС1 над водными растворами Парциальное давление паров НО над водными растворами Парциальное давление паров На О над водными растворами Н, S04, Па

Пары аммиака насыщенные элементов химических — Давлени

Пары топлива-Парциальное давление

Пары углеводородов метанового ряда при атмосферном давлении

Пентадекан давление насыщенного пара

Пентан давление насыщенного пара

Пентен-1, давление насыщенного пара

Пентен-1, давление насыщенного пара плотность

Пентен-1, давление насыщенного пара теплоемкость

Пеопентан давление насыщенного пара

Перегретый пар. Уравнение состояния перегретого пара го теплоемкость при постоянном давлении

Питцера корреляция для давления паров

Питцера — Керла метод расчета давления паров

Питцера, для давления паров

Платина — Давление паров

Повышение давления пара в турбокомпрессорах

Повышение начального давления пара

Повышение начальных параметров пара на действующих электростанциях надстройкой высокого давления

Политерма растворимости давление пара над хлоридами

Получение пара при постоянном давлении, р, и-диаграмма водяного пара

Понадекан давление насыщенного пара

Понижение давления на выпуске пара в паровой машине

Понятие о применении в паровозах пара высокого давления

Попав давление насыщенного пара

Постоянная давления пара

Предварительная температурная шкала (ПТШ-76) в интервале от Шкалы по давлению паров 3Не и 4Не

Предварительный подогрев воздуха паром низкого давления, полученным в пределах котельного агрегата

Прессовые Давление пара

Приборы для измерения давления расхода жидкостей, газов и пара

Применение регенеративного процесса на Влияние начального давления пара

Принципиальная и установочная схема солемера МЭИ с дегазацией и обогащением для контроля чистоты насыщенного пара высокого давления

Промежуточный перегрев пара, оптимальное давление

Пропанол-I давление насыщенного пара

Пропилен давление насыщенного пара

Процессы расширения пара в ступенях давления при переменных режимах

Работа 2. Исследование кривой насыщения водяного пара при высоких давлениях

Различие в давлении пара над чистой водой и над раствором

Распределение давлений и тепловых перепадов по ступеням турбины при переменном расходе пара

Растворимость кремниевой кислоты и ее солей в паре высокого давления

Расчет AHv по уравнению Клаузиуса — Клапейрона и экспериментальным значениям давления паров

Расчет AHv по уравнениям для давления паров

Расчет давления пара смешенных растворов

Расчет контактного давления в парах трения двойного торцового уплотнения

Реакции с водяным паром и водой при высоких температурах и давлениях

Регулирование давления пара воздействием на обогрев

Регулирование конденсационных энергоблоков при постоянном начальном давлении пара

Риделя метод расчета давления паров

Риделя — Планка — Миллера для давления паров

Риделя — Планка — Миллера корреляция для давления паров

Риделя — Планка — Миллера корреляция для давления паров Рихани и Дорэсвейми аддитивногрупповой метод расчета идеальногазовой теплоемкости

Родий — Давление паров

Ртуть Давление паров

Ртуть давление насыщенного пара

Ртуть, вязкость пара и давлениях

Ртуть, вязкость пара при различных температурах и давлениях

Рубидий Давление паров

Рубидий давление насыщенного пара

Рутений — Давление паров

Свинец Давление паров

Сводка полезных термодинамических соотношений Уравнение для давления пара

Свойства насыщенного водяного пара (по давлениям)

Свойства твердых тел давление насыщенного пара

Связь между давлением пара в любой ступени турбины и расходом

Связь между давлениями в ступенях турбины и расходом пара

Селен Давление паров

Серебро — Давление паров

Серы двуокись, вязкость давление насыщенного пара

Совместная настройка регулирования скорости и давлений отборов турбин с двумя регулируемыми отборами пара

Совместная настройка регулирования скорости и давления отбора пара на холостом ходу

Совместная настройка регулирования скорости и давления отбора турбин с регулируемым отбором пара

Спирт бутиловый давление насыщенного пара

Стальные водотрубные паровые котлы с давлением пара 0,8—1,3 МПа

Стальные паровые котлы (котлоагрегаты) с давлением пара до 0,8 МПа

Стальные паровые котлы с давлением пара до 0,8 МПа (8 кгссм

Стирол давление насыщенного пара

Стронций Давление паров

Сульфат аммония давление паров над растворами

Сурьма Давление паров

Сухарев. Барботашная промывка пара в котлах высокого давления

ТАБЛИЦА НАСЫЩЕННОГО ВОДЯНОГО ПАРА (но давлению)

Таблица И-И. Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (по давлениям)

Таблица сухого насыщенного водяного пара (по давлениям)

Таллий Давление паров

Тека и Стила, для давления паро

Тека и Стила, для давления паро трехпараметрические

Тека — Стила корреляция для давления паров

Теллур Давление паров

Температурная шкала по давлению паров гелия

Температуры, соответствующие давлениям насыщенных паров неорганических жидкостей

Тендеры Температура воды допустимая - Зависимость от давления пара

Теплообмен и изменение давления пара при конденсации

Теплота давлений паров

Теплота расчет на основе данных о давлении паров твердого

Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения для давлений от 0,02 до 110 ат

Термодинамические свойства перегретого водяного пара для давлений

Тетрадекан давление насыщенного пара

Тетрадекан н-, давление насыщенно го пара

Типовая конструкция цилиндра высокого давления турбин перегретого пара

Толуол давление насыщенного пара

Топливо дизельное давление насыщенного пара

Турбины мятого пара и двойного давления

Углерод Давление паров

Углерод четыреххлористый давление насыщенного пара

Удельные объемы и энтальпии перегретого пара при докритическом давлении

Удельный вес насыщенного и перегретого водяного пара при абсолютных давлениях 1—96 кГсм

Ундекан давление насыщенного пара

Универсальная, зависимость мощности турбины давления пара за, последней ступенью

Унос окислов меди с паром сверхкритического давления, Зенкевич, С. А. Козина

Уравнение Риделя для давления паров

Уравнение Риделя — Планка — Миллера для давления паров

Уравнение Тека — Стила для давления паров

Уравнение Фроста — Колкуорфа — Тодоса для давления паров

Уравнение для давления пара

Уравнение состояния ли — iJpoapa — сдаистера Вторые вириальные коэффициенты для смесей Правила смешения Правила смешения для смесей жидкостей ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Содержание главы Основные термодинамические принципы Функции отклонения от идеального состояния Вычисление функций отклонения от идеального состояния Производные свойства Теплоемкость реальных газов Истинные критические точки смесей Теплоемкость жидкостей Парофазная фугитивность компонента смеси ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ И ТЕПЛОТЫ ПАРООБРАЗОВАНИЯ ЧИСТЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Установки высокого давления с вторичным перегревом пара

Ф пары, допускаемые давления

Физические свойства ртутного пара при атмосферном давлении

Физические характеристики водяного пара при атмосферном давлении

Формулы для температурной зависимости констант равновесия и давления пара чистых веществ

Фосфор Давление паров

Фроста — Колкуорфа — Тодоса для давления паров

Фроста — Колкуорфа — Тодоса корреляция для давления паров

Химический потенциал и давление насыщенных паров жидкостей и твердых тел

Хлорбензол давление насыщенного пара

Цезий Давление паров

Цезий давление насыщенного пара

Циклогексан давление насыщенного пара

Циклопентен давление насыщенного пара

Цнклогексен давление насыщенного пара

Цнклопентан давление насыщенного пара

Часть высокого давления турбины, пропуск пара максимальный

Часть высокого давления турбины, пропуск пара максимальный минимальный

Часть низкого давления турбины, пропуск пара максимальный

Чебышева полиномы для давления паров

Чернеева. Экспериментальное исследование теплопроводности воды и водяного пара при высоких давлениях и температурах

Чрезмерное повышение давления пара

Эйкозан давление насыщенного пара

Экспериментальные методы измерения парциальных давлений паров компонентов

Элементы Давление паров

Элементы химические — Давления паро

Элементы химические — Давления паров

Этанол давление насыщенного пара

Этил давление насыщенного пара

Этилацетат давление насыщенного пара

Этилбензол давление насыщенного пара

Этилциклогексан, давление насыщенного пара

Этилциклогексан, давление насыщенного пара теплоемкость

Этилциклопентан, давление насыщенного пара

Этилциклопентан, давление насыщенного пара жидкости



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте