Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Пара давление

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]

На поверхности вертикальной трубы высотой Я=3 м происходит пленочная конденсация сухого насыщенного водяного пара. Давление пара р = 2,5-10 Па. Температура поверхности трубы t = = 123° С.  [c.155]


Какую температуру стенки t необходимо обеспечить, чтобы при пленочной конденсации сухого насыщенного водяного пара на поверхности горизонтальной трубы диаметром d=16 мм и длиной /=2,4 м конденсировалось G = 6,5-10 кг/с пара. Давление пара р = 5-10= Па.  [c.160]

На вертикальной трубе водоподогревателя конденсируется сухой насыщенный водяной пар. Давление пара р = 8,6 МПа. Температура наружной поверхности трубы t =287° . Высота трубы  [c.167]

Гелий, насыщенных паров давление 68  [c.444]

До 1941 г. в СССР на тепловых электростанциях в основном использовался пар давлением 25—30 am и температурой перегрева 400—425 " С. После второй мировой войны на теплоэлектростанциях в качестве основных параметров начали применять пар давлением 90 am и температурой 500—525° С. Переход с пара давлением в 30 am на пар давлением в 90 am дал народному хозяйству экономию топлива 12—15%.  [c.6]

В перегревателе влажный пар сперва превращается в сухой, а затем в перегретый пар. Давление в перегревателе принимается постоянным и равным давлению в котле (в действительности немного падает).  [c.181]

Водяной пар давлением = 2 МПа с температурой /1 = 400° С при истечении из сопла расширяется по адиабате до давления Рг = 0,2 МПа,  [c.223]

Парогенератор вырабатывает 1800 кг/ч пара давлением 1,1 МПа.  [c.224]

Каким должно быть сечение предохранительного клапана, чтобы при внезапном прекращении отбора пара давление не превысило 11 МПа.  [c.224]

В процессе подогрева влагосодержание воздуха не изменяется. Следовательно, остается неизменным и парциальное давление пара. Давление насыщения р при температуре t = 45° С по табл. XV составит  [c.291]

Ненасыщенный пар — пар, давление которого меньше давления насыщенного пара рассматриваемого вещества при зада [ной температуре.  [c.202]

Отсюда видно, что на поверхности раздела двух фаз (капля — пар) существует скачок давления, равный 2ст/г. Величина (т(1/г1 + + 1/Г2) или 2а/г (в случае сферической поверхности) называется поверхностным давлением или давлением Лапласа. Для плоской поверхности (г оо) раздела жидкости и пара давление Лапласа равно нулю и условие механического равновесия при этом совпадает с аналогичным условием без учета поверхностных явлений  [c.153]

Связь между удельными объемами жидкости и пара на линии насыщения V и и", давлением насыщенного пара р , температурой и скрытой теплотой парообразования может быть получена следующим образом. При превращении жидкости в пар давление насыщенного пара от объема системы не зависит, следовательно, в выраже-  [c.114]


Разность температуры Т перегретого пара, давление которого р, и температуры насыщенного пара при том же давлении называется степенью перегрева.  [c.283]

Давление насыщенного пара. Давление насыщенного пара идеального раствора равняется сумме давления паров чистых компонентов, помноженной на концентрацию компонента в растворе  [c.501]

Коэффициент теплоотдачи при пленочной конденсации водяного пара давлением 101,3 Па достигает величин порядка а = 7-10 -=-Ч-12-10 Вт/(м -град). При капельной конденсации на поверхности нагрева образуются капельки жидкости, со временем они растут и, достигая определенного размера, скатываются по вертикальной стенке, увлекая за собой другие капли, при этом создаются благоприятные условия для теплоотдачи. Капли увеличивают поверхность теплообмена и, кроме того, процесс скатывания капель интенсифицирует перенос теплоты. В результате коэффициент теплоотдачи при капельной конденсации водяного пара атмосферного давления может достигать величин порядка 40-100-10 Вт/(м -град).  [c.251]

При подогреве воздуха его влагосодержание не изменяется, поэтому остается неизменным и парциальное давление пара. Давление насыщения р при температуре =40°С согласно табл. 5 Приложения составляет 7,38-МПа. Поэтому  [c.72]

Каким должно быть сечение предохранительного клапана парового котла производительностью 5000 кг/ч (при давлении 10 МПа), чтобы при внезапном прекращении отбора пара давление не превысило 10 МПа (использовать табл. 7 Приложения).  [c.101]

Определить потери тепловой мощности паропро БОДОМ (наружный диаметр 0,1 м, длина 20 м) при движении по нему насыщенного водяного пара давлением 2,8 МПа температура окружающего воздуха 30°С. Двухслойная изоляция паропровода изготовлена из 79,5 кг ньювеля [А,  [c.177]

Для образования и существования в жидкости пузырька пара давление насыщенного пара р" внутри пузырька должно быть равно общему давлению на пузырек, которое складывается из внешнего давления на жидкость, капиллярного давления обусловленного  [c.375]

На рис. 9.3 представлены плоские механизмы с низшими кинематическими парами вращательными и поступательными (рис. 9.3, б, в). Возникающие в кинематических парах давления или их реакции обозначают следующим образом Rn — снла,  [c.134]

Для нормальной продолжительности срока службы винтовой пары давление на поверхностях витков не должно превышать допускаемого  [c.194]

По табл. 11 насыщенного пара давлению р = 16 бар соответствует температура насыщения / =201,4° С. Так как = 201,4°С > / = = 200° С, то парообразования не наступало.  [c.287]

Эжектором называется устройство для сжатия и перемещения газа, пара и жидкости. Эжектор — это струйный компрессор. Принцип действия его основан на передаче энергии от одной среды, движущейся с большой скоростью (рабочая среда), другой среде (подсасываемая среда). Сжатие и перемещение подсасываемой среды достигается за счет передачи ей кинетической энергии рабочей среды в процессе их смешения. Устройство и принцип действия эжектора схематически показаны на рис. 1.80. Подлежащий сжатию газ или пар давлением Pi всасывается через патрубок I. Из сопла 2 в камеру смешения 3 истекает газ или пар более высокого давления р . Полученная в камере смешения 3 смесь двух потоков направляется в диффузор 4, в котором происходит трансформация кинетической энергии струи потока в энергию давления. Эта смесь, пройдя диффузор, выходит из эжектора с давлением р2, причем рг < Pi < Pi-  [c.104]

В активной турбине со ступенями давления пар расширяется от начального давления до конечного в нескольких последовательно расположенных ступенях. Входная скорость после каждой ступени давления используется в последующей, вследствие чего к. п. д. турбины повышается. На рис. 6.2, в представлена схема этой турбины с тремя ступенями давления. Входящий в сопловый аппарат пар давлением Ро расширяется в нем до некоторого давления pi, вследствие чего начальная скорость пара возрастает от с о до Сь Далее пар поступает на рабочие лопатки 3 первой ступени, где происходит преобразование кинетической энергии потока пара в механическую работу на валу тур-  [c.302]


Закалочный аппарат 1 представляет собой парогенератор, в котором за счет охлаждения продуктов пиролиза производится насыщенный водяной пар давлением 12,0 МПа. Образующаяся в нем пароводяная смесь поступает в сепаратор 3, где происходит разделение ее на воду и пар. Вода снова поступает в парогенератор, а насыщенный пар - в пароперегреватель 4. Перегретый пар поступает в паровые турбины 6 — 9, предназначенные для привода турбокомпрессоров. Отработанный в турбинах пар конденсируется в конденсаторах 10—13. Конденсат последовательно проходит очистку в очистителях 19 п 21 и деаэрацию в деаэраторах 24 и 25, после чего поступает в экономайзер 5 и далее в сепаратор парогенератора 3.  [c.334]

Развитие конструкций котлов. Исто рическн развитие паровых котлов шло в направлении повышения паропроизво-дительности, параметров производимого пара (давления и температуры), надежности и безопасности в эксплуатации, увеличения экономичности (КПД) и снижения массы металлоконструкций, приходящейся на 1 т вырабатываемого пара.  [c.146]

По трубопроводу диаметром di/d2 = 25/29 мм [Х,= = 50 Вт/(м-"С)], покрытому изоляцией из торфолиума толщиной 62=25 мм[Ла = 0,06 Вт/(м-°С)], проходит насыщенный пар давлением 980 кПа.  [c.18]

При многорядной установке колец с затяжкой с одной стороны ближайшая к гайке пара колец, на которую действует цолная сила затяжки, развивает наибольшее давление на вал и ступицу и передает главную долю крутящего момента. В следующих парах давление падает, так как часть силы затяжки погашается осевыми составляющими сил трейия на поверхностях колец. Соответственно уменьщается доля крутящего момента, передаваемого этими кольцами. На удаленных от гайки кольцах сила затяжки ослабевает настолько, что ее не хватает даже для упругой деформации колец и выбора первоначального монтажного зазора, вследствие чего нарущается центрирование и теряется продольная устойчивость крепления детали.  [c.305]

Если сжимать газ при постоянной температуре, то можно достигнуть состояния насыщения (сжижения газа), соответствующего этой температуре и некоторому определенному давлению. При дальнейшем сжатии пар будет конденсироваться и в определенный момент полностью превратится в жидкость. Процесс перехода пара в жидкость проходит при постоянных температуре и давлении, так как давление насыщенного пара однозначно определяется температурой. На р— у-диаграмме (рис. 9.1) область двухфазных состояний (пар и жидкость) лежит между кривыми кипящей жидкости и сухого насыщенного пара. При увеличении давления эти кривые сближаются. Сближение происходит потому, что объем пара уменьшается, а объем жидкости увеличивается. При некотором определенном для данной жидкости (пара) давлении кривые кипящей жидкости и пара встречаются в так называемой критической точке, которс1Й соответствуют критические параметры давление р , температура удельный объем характеризующие критическое состояние вещества. При критическом состоянии исчезают различия между жидкостью и паром. Оно является предельным физическим состоянием как для однородного, так и для распавшегося на две фазы вещества. При температуре более высокой, чем критическая, газ ни при каком давлении не может сконденсироваться, т. е. превратиться в жидкость.  [c.103]

Давление пара может понизиться за счет конденсации части пара на этих капельках в результате этого размеры, капелек еще более возрастут. Другими словами, по отношению к капелькам радиуса, большего, чем пар давления р будет неустойчив, так что, если поместить подобные капельки в пар, последний начнет конденсироваться на них до полного перехода в жидкую фазу. Рост капелек сверхкрнтического размера происходит как вследствие присоединения к ним отдельных молекул, так и в результате слияния капелек.  [c.233]

Бинарный цикл на Т—з-диаграмме показан на рис. 18.29. В верхней ступени бинарного цикла применяется сухой насыщенный ртутный пар, давление р, которого при температуре —515- 550 С составляет всего лишь 10—15 бар. После адиабатического расширения в турбине до давления / 2 = 0,1- -0,06 бар температура ртутного пара составляет 250—230 С. Так как теплота испарения ртути относительно мала и составляет в применяемом интервале давлений от 284 до 297 кдж1кг, то для испарения 1 кг воды необходимо сконденсировать около 10 кг ртути. Отношение массы ртути к массе воды в цикле бинарной установки называют кратностью ртути и обозначают через т  [c.585]

Повышающий трансформатор теплоты, работающий по циклу Карно, из воды, предварительно подогретой до 104 °С, вырабатывает 2,3 кг/с насыщенного пара давлением 2 МПа используя теплоту конденсации насыщенногс водяного пара давлением 0,8 МПа. Температура окружающей среды 300 К. Определить теоретическую мощность цикла и расход пара низкого давления.  [c.157]

Газовый термометр тарируется по тройной точке воды (То = 273,16 К). Для этого его помещают в специальные ванны, где реализовано существование всех трех фаз — льда, воды и пара. Давление газа ра в газовом термометре при этом несколыко превышает атмосферное и точно измеряется жидкостным манометром по перепаду Но. Далее газовый термометр помещают в систему, где необходимо измерить температуру Т. Допустим Т>То, тогда давление газа в газовом термометре увеличится, уровень ртути в левом колене манометра опустится, а в правом поднимется. Чтобы обеспечить условие постоянства объема газа (3.2), через вентиль О в манометр подают ртуть, чтобы при каждом измерении ее уровень в левом колене находился на отметке С. Установившийся перепад Я, соответствующий новому значению р, показан на рис. 3.1. Температура определяется по (3.2) Т=То р/ро) = 72  [c.72]

Ts-д и а г р а м м а. Как и в случае газов, в термодинамике паров находит широкое применение Ts-диаграмма, в которой площадь под кривой процесса дает количественное выражение теплоты процесса. На рис. 1.14 в системе координат Т, s представлен изобарный процесс превращения 1 кг воды при температуре плавления в перегретый пар заданной температуры перегрева, соо1ветствующей состоянию в точке d. Кривая аЬ представляет изобарный процесс нагрева воды от То = = 273 К до Т при данном давлении р поэтому площадь под кривой процесса будет представлять q . В процессе подогрева жидкости зависимость s = p(T) выражается уравнением (1.128), откуда следует, что кривая аЬ в первом приближении есть логарифмическая линия. Площадь под кривой Ьс есть теплота парообразования г. В соответствии с уравнением = s"x -Ь s (l — х) = s -t- rx/Tn в процессе парообразования. 5, — s = rxjTn и, следовательно, площадь под прямой be есть гх. Очевидно, площадь под кривой d есть теплота перегрева q e. Процесс перегрева описывается уравнением (1.130), которое приближенно можно представить в виде s e - s" In T IT ). Следовательно, в первом приближении линия d есть логарифмическая кривая.. Так как для воды Срж > Ср, то кривая перегрева пара d идет круче кривой нагрева воды аЬ. Степень сухости влажного пара давлением р в точке е определится как отношение отрезков be к Ьс, так как Ье Ьс = (rxjT (г/Тп) = х. Как видно из рис. 1.14, 1.15, при увеличении давления точки hue, оставаясь в каждом отдельном случае на горизонтали, сближаются и при критическом давлении сливаются в одну точку к. Соединив между собой точки hi, hi, Ьз и т. д., соответствующие состоянию кипящей жидкости при различных давлениях, получим пограничную кривую жидкости. X = 0. Аналогичным образом получим пограничную кривую пара X = 1, соединив между собой точки с, Сь С2 и т. д., соответствующие состоянию сухого насыщенного пара при различных давлениях. Подобно пограничным линиям ри-диаграммы, пограничная кривая  [c.36]


Циклы паросиловых установок. Цикл Ренкина. Принципиальная схема современной паросиловой установки изображена на рис. 1.65. В топке парогенератора 1 сжигается топливо. Внутренняя энергия полученных продуктов сгорания передается через стенки теплопередающей поверхности парогенератора циркулирующей в нем воде, в результате чего она нагревается и превращается в насыщенный пар давления pi. Далее этот пар поступает в пароперегреватель 2, где он за счет внутренней энергии продуктов сгорания перегревается при постоянном давлении до заданной температуры перегрева fi. После этого пар поступает в паровую турбину 3, в которой в результате адиабатного расширения от давления pi до рг производится работа последняя трансформируется в сидящем на одном Biuiy с турбиной электрогенераторе 4 в электрическую энергию. Отработавший пар с параметрами Р2 И (2 поступает в конденсатор 5, где охлаждающая вода конденсирует его в жидкость той же температуры ti. Далее, с помощью насоса 6 конденсат из конденсатора поступает снова в парогенератор, завершая цикл.  [c.92]

На рис. 1.81 представлены схема пароэжекторной холодильной установки и ее цикл в координатах Т, s. Сухой насышенный пар массой д кг с параметрами pi и Ti поступает из парогенератора 4 в эжектор 2, где при истечении из сопла б его давление понижается до рг (процесс 1-2 на Ts-диаграмме). В камере смешения Ь он смешивается с 1 кг сухого насыщенного пара, поступающего из холодильника I (точка О) с параметрами рг и Гг, в результате чего получается смесь паров массой (1 д) кг с параметрами рг и (точка с). Далее из камеры смешения смесь поступает в диффузор а эжектора, где происходит повышение ее давления до рз (точка а, процесс с-а). Из эжектора смесь поступает в конденсатор 3, где происходит ее полная конденсация (процесс а-3). Одна часть конденсата массой g кг с помощью насоса 6 (процесс 3-d, работа насоса) поступает в парогенератор 4, другая часть конденсата массой 1 кг — в дроссель 5 в результате дросселирования (процесс J-5) получается влажный пар давлением рг и степенью сухости xs, который далее поступает в холодильник 1. Здесь в результате подвода теплоты пар при постоянном давлении подсушивается до состояния хо = 1 (процесс 5-0), после чего поступает в эжектор 2. В парогенераторе 4 подводится теплота qi, в результате чего д кг конденсата превращается в сухой насыщенный пар давленщя pi (процесс d-1).  [c.155]

Парогенераторы ДКВР выпускаются с номинальной производительностью 2,5 4 6,5 10 и 20 т/ч пара давлением 1,28 МПа, а при производительности 6,5 10 и 20 т/ч - на давление 2,06 МПа для насыщенного или перегретого до 250 и 370 "С пара. Они предназначаются для работы на мазуте, газе, а также на различных видах твердого топлива. Сжигание твердого топлива осуществляется в слоевых топках (с пневмомеханическим забрасывателем на неподвижную горизонтальную ре-  [c.286]


Смотреть страницы где упоминается термин Пара давление : [c.201]    [c.242]    [c.225]    [c.337]    [c.152]    [c.233]    [c.294]    [c.322]    [c.334]   
Термодинамическая теория сродства (1984) -- [ c.109 ]

Термодинамика (1969) -- [ c.115 , c.117 ]



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, см Давление паров

Давление паров, см Давление паров

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

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