Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Удельный расход и приведенный удельный расход

И приведенным удельным расходом  [c.191]

Соотнощение между мощностью энергетических агрегатов, параметрами пара и проектными удельными расходами условного топлива характеризуется данными, приведенными в табл. 2-9.  [c.57]

На рис. 1.9 приведен ряд вариантов тепловых схем установок с регенеративным теплоиспользованием в сопоставлении с простейшей. Схемы IV, V, VI, аналогичные тепловым схемам соответственно многозонных методических нагревательных печей, некоторых шахтных обжиговых печей, вращающихся печей обжига на цементный клинкер, открывают значительные возможности для реализации глубокого регенеративного теплоиспользования и снижения удельного расхода топлива на процесс. Однако эти возможности могут быть реализованы наилучшим образом только при малых значениях отношения потока теплоты Qo. i через ограждения технологических камер (в первую очередь камеры ОТО) к потоку теплоты, поглощаемому обрабатываемым материалом в этих камерах, Qut (т. е. Qa. Qыt- ).  [c.18]


Если при параллельной работе нескольких турбогенераторов по величине нагрузки необходимо остановить один из них, то следует останавливать тот, который при данной нагрузке работает с меньшей экономичностью -по сравнению с другими работающими турбогенераторами и с таким расчетом, чтобы общий и -средний удельные расходы свежего пара (тепла) на выработку электроэнергии при оставшихся в работе турбогенераторах были наименьшими. Рассмотрим следующий пример на приведенном ниже графике (рис. 5-2).  [c.185]

Очевидно, что чем дешевле топливо или тепло, тем меньшее число ступеней и меньший удельный расход тепла могут быть оптимальными. Пример определения дот в случае, когда для опреснителя используется пар из отбора от турбогенератора, приведен в табл. 30. Параметры пара перед турбогенератором приняты ро 40 ата, /и= 450°С, давление в конденсаторе 0,08 ата. При давлении в точке отбора 1,5 ата получаем коэффициент качества отбора а1з = 0,65 и редукционный коэффициент Ф = 0,35. В соответствии с этим расходы на топливо и стоимость котла, отнесенные к опреснителю, должны быть уменьшены в 1 ф= 1 0,35 = 2,86 раза.  [c.275]

Зя и Зз — приведенные затраты на производство нового и заменяемого ингибитора, руб/т Ун и Уз — удельный расход нового и заменяемого ингибитора на 1 т протравленной стали соответственно Ип и Из — текущие затраты на 1 т металла, выпускаемого с использованием нового и заменяемого ингибиторов, руб/т Хн и Ха — капитальные затраты на 1 т металла, выпускаемого при использовании нового и заменяемого ингибиторов, руб/т А — годовой объем производства- (потреб-ления) ингибитора, т.  [c.127]

Приведенные удельные расходы теплоты топлива на отпущенную электроэнергию и теплоту для j-ro варианта энергоснабжения определяются из выражений  [c.418]

Приведенный удельный расход топлива, одновременно учитывающий и производство в ВТУ дополнительной продукции (расчет на совокупный продукт, кроме вторичного топлива), определяется аналогично (2.10)—(2.12), но без учета удельного расхода замещаемого топлива.  [c.59]

Для двигателей ВАЗ допустимые пределы Rg интегральных характеристик не устанавливались. Поэтому для нашего примера воспользуемся данными исследований работоспособности двигателей других марок, приведенными в работе [14], и будем считать пример оценки работоспособности двигателей ВАЗ-2101 условным. В качестве критериев оценки предельного износа двигателей в [14] рекомендуется использовать снижение мощности и повышение удельного расхода топлива, отражающие мощностные и экономические показатели и не требующие при их определении разборки двигателей. Установлено, что у двигателей, поступающих в капитальный ремонт, по сравнению с новыми максимальная эффективная мощность снижается от 7 до 56% (среднее значение около 28% )j удельный расход топлива при максимальной эффективной мощности повышается от 7 до 131% (среднее значение 61%).  [c.58]


Как видно из рис. 35 и приведенных в таблице 12 экспериментальных данных, с увеличением приложенного градиента давления удельный расход вытесняющей жидкости заметно возрастает. Аналогичная зависимость имеет место и при обычном несмешанном вытеснении (см. пунктирную кривую 1).  [c.103]

Из таблицы 12 и приведенного выше примера видно, что с увеличением проницаемости среды как при отсутствии, так и при наличии связанной воды удельный расход вытесняющей жидкости за водный период интенсивно растет, причем темпы этого роста при больших проницаемостях среды постепенно замедляются.  [c.112]

Величины напора и удельного расхода для приведенной схемы принято обозначать соответственно через Я, и q . Эти величины связаны с Н и q для действительной схемы (рис. 12.20, а)  [c.321]

В газопроводных линиях низкого давления перепад давления обычно задан. Поэтому при известном технологическом расходе и заданной длине линии задача гидравлического расчета простого трубопровода однозначно решается с помощью уравнения (336). Для облегчения расчетов СНиПом рекомендуется номограмма, приведенная на рис. 150, где по оси ординат отложены р ходы Q, м /ч, а по оси абсцисс — потеря давления на единицу длины Ri = Ар//, Па/м, построенная на основе формулы Дарси для удельной потери давления  [c.282]

Схема, характеризуемая условиями (18-38), называется приведенной схемой. Величины напора и удельного расхода для приведенной xe i принято обозначать соответственно через Н, и q,. Эти величины связаны с Н и q для действительной схемы (рис. 18-10, а) следующими зависимостями (плоскость сравнения считаем проведенной на уровне дна нижнего бьефа)  [c.593]

Приведенные формулировки второго закона термодинамики, отражающие специфическую особенность теплоты, проявляющуюся при ее превращении, являются эквивалентными. Действительно, если допустить возможность самопроизвольного перехода теплоты от холодного источника к горячему, то последнему можно вернуть неиспользованную теплоту, и горячий источник расходовал бы всего удельной теплоты /а = /д, т. е. вся теплота, отнятая от теплоот-датчика, была бы превращена в круговом процессе в работу. Но это противоречило бы другим формулировкам второго закона. Следует еще раз подчеркнуть, что все формулировки второго закона термодинамики являются следствием наблюдений, т. е. второй закон, как и первый, является экспериментальным.  [c.36]

МДж/кг. Понятием условного топлива пользуются при определении различных топливных ресурсов, сравнении удельных расходов топлива на единицу выработанной энергии и проведении технико-экономических расчетов. При сравнительной оценке качества топлив удобны приведенные к низшей теплоте сгорания характеристики топлив % кг/МДж  [c.25]

Из приведенных выражений можно установить связь между эффективным КПД и удельным расходом топлива  [c.197]

На основании своих опытов авторы работы [123] сделали вывод, что удельная интенсивность уноса, равная количеству жидкости, унесенной в ядро потока за единицу времени с единицы площади поверхности пленки, линейно зависит от плотности орошения и приведенной скорости пара. Однако этот вывод верен только для первого участка, в пределах которого зависимости 0 пл = /(2) также являются прямыми линиями. Когда расход жидкости в пленке определяется совместным влиянием процессов уноса н осаждения капель (второй участок канала), то удельная интенсивность уноса является более сложной функцией плотности орошения и скорости пара.  [c.236]

Из возмущающих, Воздействий в процессе управления печами (из-за их влияния на выходные параметры системы) одно из основных значений имеет температура металла перед его посадом в печь. Посад в печь горячего металла (см. рис. 2-11 и 2-12) обеспечивает снижение удельного расхода топлива и увеличение (при снижении выхода ВЭР) экономической эффективности работы нагревательного устройства. Увеличение температуры металла на 200°С обеспечивает экономию удельных приведенных затрат, равную в среднем около 0,2 руб/т металла. Поэтому одним из эффективных путей дальнейшего совершенствования работы нагревательных устройств прокатных цехов следует считать повышение температуры горячего посада. Не менее важным являет-  [c.98]


Схемы механизации погрузочно-разгрузочных и подъемнотранспортных работ. Приведенные данные о структуре грузооборота машиностроительных заводов показывают, что наибольший удельный вес в общем поступлении грузов занимают металл, шихтовые и формовочные материалы и топливо. Поэтому механизация погрузочно-разгрузочных и подъемно-транспортных работ с перечисленными грузами является первоочередной задачей. Решение ее значительно сокращает расходы и ликвидирует тяжелый ручной труд. Но для этого необходимо механизировать не отдельные операции, а весь комплекс работ выгрузку материалов из подвижного состава, перемещения их внутри складов с укладкой по местам хранения, погрузку на складах и доставку в цехи или другие пункты потребления. При этом механизация должна увязываться со строительно-компоновочными решениями и организацией самих складов.  [c.395]

Технологические показатели резки. Исходными расчетными данными для резки являются скорость резания и удельный расход кислорода на 1 см плоскости сечения разреза. Различают скорость резки линейную (повышенную), допускающую отставание кислородной струи, и фигурную. Показатели характеризуются кривыми, приведенными на фиг. 14.  [c.207]

Ниже приводятся формулы, при помощи которых по данным испытаний можно определять расход тепла и топлива на 1 т пара, выработанного котлом. Например, для случая, приведенного в табл. 11-2, удельный расход тепла и топлива составит  [c.479]

С повышением кратности упаривания повышается значение температурной депрессии и снижается значение коэффициента теплоотдачи от теплопередающей поверхности трубки к рассолу. Это приводит к увеличению теплопередающей поверхности и, следовательно, капитальной составляющей удельных приведенных затрат. С другой стороны, при повышении кратности упаривания снижается удельный расход электроэнергии на привод насосов и затраты, связанные с предварительной обработкой воды, а на установках с поверхностными испарителями снижаются и капитальные затраты на подогреватели, а также и затраты теплоты. Этот вопрос подробно рассмотрен в [71] с учетом всех отмеченных выше факторов. Оказалось, что повышение кратности упаривания при выпаривании умягченной воды сверх оптимального значения приводит к увеличению приведенных затрат. При проведении расчетов использовались оптимальные значения кратности упаривания из [71].  [c.86]

Данные удельного расхода материалов уточняют и приводят в соответствие с принятыми технологическими процессами плавки и типами плавильных агрегатов. Например, при получении высококачественных автомобильных гильз из синтетического чугуна, шихта которого состоит только из стружки, количество науглероживающих, флюсующих и легирующих материалов будет резко отличаться от приведенного выше.  [c.30]

Таким образом, все факторы, рассмотренные в 8-2 и влияющие на истинную концентрацию падающего слоя, сказываются и на интенсивности его теплообмена. В частности, увеличение расхода и удельной нагрузки канала (массовой скорости частиц), а также уменьшение относительной длины канала и размера частиц способствуют усилению теплообмена. Для лучшего сравнения с флюидным потоком данные также обработаны в принятой автором манере Nun/N u = /(P). Оценка скорости и расхода газа по данным, приведенным в 8-2, позволила определить число Рейнольдса для газа, эжектируе-мого падающими частицами. Во всех случаях оказалось, что Re<2 300 (у = 0,05 2,4 м1сек). Поэтому число Nu оценено по формуле ламинарного режима течения газа. Для тех же условий, для которых получена зависимость (8-21), но с более значительной погрешностью, вызванной неточностью оценки расхода газа, получено Л. 96, 286]  [c.266]

Аналогичные данные можно привести и по ряду других зданий-потребителей массовой постройки. Приведенная весьма пестрая картина величин удельных расходов тепла дополняется еще тем, что, например, для такого массового потребителя тепла, каким является новый жилой дом, обычно при проектировании неизвестно количество будущих жильцов. Следует отметить общую тенденцию к быстрому росту удельных расходов горячей воды на бытовые нужды. Если 10—15 лет тому назад средний расход горячей воды на жителя в домах определялся в 60—65 л1сутки, то в настоящее время эти расходы поднялись до 110—130 л/сутки, причем рост их продолжается. При анализе причин такого роста нужно, по нашему мнению, иметь в виду, с одной стороны, повыщение культуры быта,  [c.14]

Очевидно также, что себестоимость и оптимальный удельный расход тепла должны увеличиваться по мере уменьшения числа рабочих дней в году. В табл. 31 приведен расчет оптимальной себестоимости для случая, когда тот же опреснитель, потребляющий пар из отбора при <р = 0,35, работает 150 дней в году и вырабатывает 36 000 т воды. Здесь оптимальное соотношение между расходами на топливо и амортизацию достигается при <7опт=250 ккал1кг и 2опт = 5.  [c.275]

С помощью приведенного удельного расхода q легко связывается геометрия канала с параметрами потока. Для этого запишем условие постоянства расхода через произвольное сечение канала Fi и его критическое сечение f m—pi iFi = p i,Fi. Отсюда  [c.64]

Основные прогнозируемые и подтвержденные при промышленном внедрении в США преимущества предложенного фирмой "Al oa" способа производства алюминия электролизом его хлорида по сравнению с электролизом криолитоглиноземных расплавов заключаются в возможности использования низкокачественного алюминийсодержащего сырья, снижении примерно на 30 % удельного расхода электроэнергии при электролизе, исключении расхода высококачественных углеродсодержащих электродных материалов, применении менее дефицитных и агрессивных хлоридов вместо фторидов, повышении производительности труда, снижении капитальных вложений, приведенных затрат, стоимости конечной продукции и вредных выбросов в окружающую среду.  [c.47]


При одноцелевом назначении установки из-за значительных расходов на топливо себестоимость получаемой воды наиболее высокая. Это подтверждается данными, приведенными в табл. 2-1, из которых видно, что расходы на топливо в одноцелевой установке в несколько раз выше, чем в двухцелевой. При сравнении принято, что первая установка получает пар от индивидуальной котельной, а вторая — из промежуточного отбора конденсационной турбины. Из таблицы также видно, что оптимальное значение показателя использовапия греющего пара do соответствует минимуму капитальных затрат. В первом случае он достигает 12 м т, а во втором равен 8 м /т соответственно при затратах 1,22-10 долл. и 0,73-10 долл. в год. При равенстве показателей da затраты в одноцелевой установке на 45% выше. Следует отметить, что при одновременном производстве установкой воды и электроэнергии удельный расход теплоты значительно ниже. Так, при показателе использования греющего пара 10 м /т расход теплоты равен 0,1Х XI О кДж/м , в то время как при получении только воды —0,26-10 кДж/мЗ. С увеличением do удельный расход теплоты уменьшается.  [c.59]

Рассматривая эту характеристику, вид гм, что кривая удельного расхода = I (Л з) с увеличением нагрузки ионил-сается и наиболее экономичная работа двигателя соответствует нагрузке, близкой к номинальной. С уменьшением нагрузки двигателя удельный расход топлива непрерывно возрастает. Такой характер кривой удельного расхода топлива объясняется тем, что с уменьшением нагрузки двигателя потери на трение и приведение в движение вспомогательных механизмов почти не изменяются, а тепловые потери возрастают. Поэтому в целях экономичной эксплуатации двигателей внутреннего сгорания необходимо стремиться к более полной нагрузке двигателя. Часовой расход топлива 0 растет прямо пропорционально нагрузке двигэтеля  [c.25]

Если бы двигатель при всех дaвлeнияx наддува работал с одинаковым коэффициентом избытка воздуха, то эффективный расход топлива должен был бы непрерывно возрастать при дросселировании. В действительности регулировка состава смеси переменна. На больших наддувах, соответствующих форсажным режимам, смесь делается богатой. На давлениях наддува, соответствующих крейсерским режимам, смесь обедняется и вновь обогащается при переходе к режимам малого газа. Этим объясняется характер протекания кривой удельного расхода топлива приведенной на рис. 88. При наддуве р = 1200 мм рт. ст. смесь сильно обогащена и расход топлива большой. При уменьшении наддува до р = 1050 мм рт. ст. смесь обедняется и расход топлива снижается. При дальнейшем уменьшении наддува удельный расход постепенно возрастает как за счет уменьшения механического к. п. д., так и за счет постепенного обогащения смеси.  [c.188]

Обобщая данные приведенных выше работ, приходим к выводу, что исс//едусмая задача еще не разрешена полностью, не изуч.ч ряд важных сторон процесса, таких, как в/ияние скорости выклинивания языков вытесняющего агента в объем оторочки растворителя и последней в объем вытесняемой жидкости, а также скорости продвижения контакта смешивающихся фаз и водного контакта на нефтеотдачу пласта. Кроме того, не изучено влияние проницаемости среды, градиента давления, удельного расхода вытесняющей жидкости, размера смешивающейся оторочки растворителя и связанной воды на процесс смешанного вытеснения нефти из пласта и др.  [c.19]

Равномерность подачи радиально-поршневых насосов вычисляется по тем же формулам, что и для эксцентриковых насосов и поэтому для них MOJKHO пользоваться данными, приведенным на стр. 64. Насосы описанного выше типа выполняются с постоянной и переменной производительностью. Если эксцентриситет — расстояние между осями враш,ения блока цилиндров и реактивного барабана — не регулируется, то и удельный расход насоса — величина постоянная, откуда производительность насоса зависит только от скорости нращения приводного двигателя.  [c.67]

Ниже приведен удельный теоретический расход материалов, рассчитаннный по (5.1) для различных материалов анода и катода. Значения, получаемые в действительности, очень мало отличаются от расчетных, что свидетельствует о высокой эффективности электрохимического метода Однако КПД преоб-  [c.87]

На рис. 2.4 дана зависимость приведенных массовых расходов насыщенной воды для канала с различным отношением Ijd. При этом под приведенными удельными массовыми расходами понимают отношение //цг- Так как величина расходного коэффициента Цг является функцией Ijd, то в такой обработке представляется возможным сравнивать удельные массовые, расходы через каналы с различной длиной. Из графиков видно, что по мере увеличения длины канала уменьшаются массовые расходы. Наибольшее расхождение приходится на область давлений 75—100 Kz j M . При дальнейшем увеличении начального давления различие между массовыми расходами убывает и все  [c.26]

Интенсификация и повыше1Н1ие экономичности доменного процесса в ближайшее время будут идти за счет следующих ме роприя-тий. Будет увеличиваться объем печи (2 700 и выше). Проводятся мероприятия по усилению восстаиовительных процессов при применении конвертированного природного газа и других приведенных выше способов, снижающих удельные расходы дорогого кокса. Будут устанавливаться и исследоваться оптимальные режимы введения кислорода при различных плавках и повышаться еще больше температуры дутья.  [c.211]

Действительный часовой расход топлива на котлоаг-регат, подсчитанный по формулам (2-13) и (2-14), будет больше на величину потерь, связанных с пуском и остановом котлоагрегата, приведенных к часовому расходу топлива, а также вследствие неравномерности нагрузки котлоагрегата, вызывающей изменение тепловых потерь в общем балансе тепла установки и ухудшающей к. п. д. Эго следует учитывать при подсчете среднего за определенный промежуток времени а также при нормировании удельных расходов тепла. При относительно небольшой степени неравномерности нагрузки и при неавтоматизированных процессах горения увеличение расхода топлива может быть оценено величиной 1—2%.  [c.22]

Основными составляющими приведенной затраты дистилляци-онной части являются капитальные. На их значения большое влияние оказывают расход металла и его стоимость, тип оборудования, его стандартность и другие факторы. В существующих ДОУ удельный расход металла составляет 2—2,7 т/(м /ч) примерно в следующем соотношении 45 % углеродистой, 30 % нержавеющей стали и 25 % медных сплавов [76]. В настоящее время в крупных ДОУ широкое распространение нашли испарители мгновенного вскипания и выпарные аппараты с вынесенной зоной кипения. Причиной невозможности изготовления всех эле-  [c.91]

В случае необходимости определения удельного критического расхода любой насыщенной жидкости можно воспользоваться той формой обобщения, которая предложена в [55] для приведенного удельного критического расхода смеси / // кр = /(Ро/Рокр) и приведенной скорости звука = /(Ро/Рокр) (рис. 3.5 и 3.6 соответственно). При этом  [c.164]


Смотреть страницы где упоминается термин Удельный расход и приведенный удельный расход : [c.223]    [c.27]    [c.5]    [c.110]    [c.244]    [c.142]    [c.175]    [c.70]    [c.250]    [c.55]    [c.93]   
Смотреть главы в:

Гидрогазодинамика Учебное пособие для вузов  -> Удельный расход и приведенный удельный расход



ПОИСК



Вал приведенный

Расход приведенный

Расход приведенный, удельный

Расход приведенный, удельный

Расход удельный

Удельный вес приведенный

Удельный расход теплоты на производство приведенный



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте