Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Газодинамические характеристики

Рис. 74.5. Газодинамические характеристики воздуходувки типа ТВ-80-1,2 при условии всасывания / = 20 °С Я, = 1 ата Рис. 74.5. Газодинамические характеристики <a href="/info/1677635">воздуходувки типа</a> ТВ-80-1,2 при условии всасывания / = 20 °С Я, = 1 ата

Рис. 16.3. Газодинамическая характеристика компрессора Рис. 16.3. Газодинамическая характеристика компрессора
    ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕМЕНТОВ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ СТУПЕНЕЙ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА И ИХ ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ [c.124]

Рис. 74.4. Газодинамические характеристики воздуходувки типа ТВ-50-1,6 при условиях всасывания = О °С Я, = 1 ата, = 1,293 кг/м Рис. 74.4. Газодинамические характеристики <a href="/info/1677635">воздуходувки типа</a> ТВ-50-1,6 при условиях всасывания = О °С Я, = 1 ата, = 1,293 кг/м
Рис. 74.12. Газодинамические характеристики газодувки типа ТГ-25-1,4 при условиях всасывания = 20 °С, Рис. 74.12. Газодинамические характеристики газодувки типа ТГ-25-1,4 при условиях всасывания = 20 °С,
Рис. 74.13. Газодинамические характеристики газодувки типа ТГ-42-1,2 при условиях всасывания <, = 13 °С, Рис. 74.13. Газодинамические характеристики газодувки типа ТГ-42-1,2 при условиях всасывания <, = 13 °С,
    Для того же, чтобы получить газодинамические характеристики вариантов ступеней центробежного компрессора, в состав которых входят различные унифицированные элементы проточной части при разных способах регулирования производительности, необходимо разработать специальные математические модели, так как трудоемкость их экспериментального определения слишком велика. Опытной проверке можно подвергать лишь лучшие варианты, а при регулировании производительности — выборочно некоторые режимы. [c.4]

    Аппроксимация двумерных характеристик. Наиболее важной при моделировании характеристик центробежных компрессоров является задача аппроксимации двумерных газодинамических характеристик элементов проточной части, особенностью которых являются переменные границы. Из рис. 4.19—4.20 видно, что при увеличении М , уменьшается предельная производительность колеса и сама характеристика становится короче. Эга особенность делает невозможной использование стандартных программ двумерной аппроксимации, так как они, если и имеются, работают в прямоугольной области, имеюш,ей постоянные границы. [c.170]


    Если дана газодинамическая характеристика машины, то, представляя ее в виде графика, как это показано на рис. 16.5, можно затем пользоваться ею при вариациях частоты вращения, а также началь-ных параметров сжимаемого газа. С по-мощью соответствующих пересчетов, задаваясь какими-нибудь номинальными условиями работы той же или геометрически подобной машины п, (RT ), можно построить кривые размерной характеристики. Такая характеристика называется приведенной (к указанным номинальным условиям). Координаты графика приведенной характеристики пропорциональны координатам для соответствующей безразмерной характеристики, и поэтому она играет такую же роль, как и безразмерная. [c.205]

Рис. 74.7. Газодинамические характеристики воздуходувки типа ТВ-80-1,6 при условиях всасывания = 20 С = 1 ата, р = 1,65 кг/м Рис. 74.7. Газодинамические характеристики <a href="/info/1677635">воздуходувки типа</a> ТВ-80-1,6 при условиях всасывания = 20 С = 1 ата, р = 1,65 кг/м
    Это свойство оказывается полезным именно при аппроксимаций газодинамических характеристик, крутизна которых резко возрастает по мере приближения к максимальной производительности элемента, так как на этом участке точки располагаются более Часто, чем на пологих участках в центре характеристики. [c.167]

Рис. 74.6. Газодинамические характеристики воздуходувки типа ТВ-80-1,4 при условиях всасывания / = 20 °С Р = 1 ата, о = 1,16 кг/м Рис. 74.6. Газодинамические характеристики <a href="/info/1677635">воздуходувки типа</a> ТВ-80-1,4 при условиях всасывания / = 20 °С Р = 1 ата, о = 1,16 кг/м
    Газодинамические характеристики в виде графиков получают в результате испытаний машин на заводском стенде или на месте их установки. [c.264]

Рис. 74.24. Газодинамические характеристики газодувки типа ТГ-150-1,12 при условиях всасывания / = 5 °С, Р = 0,985 ата Рис. 74.24. Газодинамические характеристики газодувки типа ТГ-150-1,12 при условиях всасывания / = 5 °С, Р = 0,985 ата
    Газодинамическая характеристика представлена экспериментальными графиками зависимостей между основными показателями компрессора, аналогичными графикам характеристики лопастного насоса. Им придают различную форму в зависимости от условий нагнетания газа. [c.201]

    Два оставшиеся критерия удобно комбинировать с участием величин, которые являются параметрами размерной газодинамической характеристики (/ , и , а , р,,) коэффициент рас- [c.205]

    Эксплуатационные и технологические показатели аппаратов реакторного блока и всей установки в целом определяются не только газодинамическими характеристиками работы, но и конструктивными особенностями основных узлов. Ниже рассмотрены ос- [c.194]

    На основе этих данных по сводным таблицам или сводным графикам предварительно выбирают компрессорную машину. Так как исходные данные редко полностью совпадают с параметрами, приведенными в сводных таблицах или графиках, то окончательное решение принимают на основе индивидуальных газодинамических характеристик данной машины. Необходимо,. чтобы рабочая точка отвечала величине г), близкой к максимальному к.п.д. данной машины. [c.183]

Рис. 74.26. Газодинамические характеристики газодувки типа ТГ-250-1,12 при условиях всасывания = 30 °С, Рис. 74.26. Газодинамические характеристики газодувки типа ТГ-250-1,12 при условиях всасывания = 30 °С,
Рис. 74.16. Газодинамические характеристики газодувки типа ТГ-60-1,12 при условиях всасывания = 40 °С, Рис. 74.16. Газодинамические характеристики газодувки типа ТГ-60-1,12 при условиях всасывания = 40 °С,
Рис. 74.11. Газодинамические характеристики воздуходувки типа ТВ-250-1,12 при условиях всасывания Рис. 74.11. Газодинамические характеристики <a href="/info/1677635">воздуходувки типа</a> ТВ-250-1,12 при условиях всасывания
    На базе этого метода был разработан алгоритм численного расчета газодинамических характеристик турбулентного факела, образованного коаксиальными струями газа и окислителя, который послужил основой для составления рабочей программы расчета. Такая программа была разработана и отложена применительно к ЭВМ Минск-22 . [c.60]


    Практическим результатом удовлетворительного качественного (для численного метода расчета) и количественного (для аналитического расчета газодинамических характеристик факела) соответствия расчетных и экспериментальных данных является вывод о том, что аэродинамическая теория газового факела в сочетании с методом эквивалентной задачи теории теплопроводности позволяет провести полный газодинамический расчет турбулентного диффузионного факела, образованного коаксиальными струями газа и окислителя, с достаточной для инженерных целей точностью. [c.65]

    Зависимость градиента давления от гидравлического радиуса поровой трубки (или от фракционного состава катализатора) можно определить из экспериментально снимаемой газодинамической характеристики катализатора данного фракционного состава. [c.59]

    Газодинамическая характеристика представляет собой зависимость градиента давления от скорости воздуха (при постоянной плотности и вязкости) при фильтрации его через слой катализатора данного фракционного состава  [c.59]

Рис. 2. Газодинамическая характеристика образца катализатора № 109. Рис. 2. Газодинамическая характеристика образца катализатора № 109.
Рис. 74.15. Газодинамические характеристики газодувк типа ТГ-60-1,8 при условиях всасывания = 20 °С, Рис. 74.15. Газодинамические характеристики газодувк типа ТГ-60-1,8 при условиях всасывания = 20 °С,
    К газодинамическим характеристикам машин относятся три величины конечное давление Рк или повышение давления Ар = рк—ри, потребляемая мощность Л п и коэффициент полезного действия по-литропного г1пол или изометрического г),,.-, сжатия. [c.264]

    На основании предварительных испытаний сделан вывод, что оптимальным катализаторо5с для каталитического крекинга с циркулирующим катализатором будет порошок алюмосиликата со сферической формой частиц, обладающих высокой механической прочностью, хорошей газодинамической характеристикой и обеспечивающих необходимую текучесть и устойчивую циркуляцию порошков в системе. [c.209]

    Однако более совершенными в конструктивном отношении и по газодинамическим характеристикам, механически прочными и термически устойчивыми оказались монолитные керамические носители с регулярными сквозными отверстиями (d=t...2 мм) в вцде сот различной формы [50]. Практическое применение они получили после разработки и освоения промышленного выпуска таких носителей фирмами orning и Engelhard (США). [c.183]

    Тип реакционной системы. Высокая активность цеолитсодержащих катализаторов в сочетании с быстрой их дезактивацией в ходе реакции предъявила новые требования к реакционной системе. Для установок крекинга с движущимся слоем шарикового катализатора было уменьшено в 2—4 раза время его пребывания в зоне реакции, а для установок с микросферическим катализатором разработан принципиально новый тип реакционной системы — прямоточный реактор с восходящим потоком газокатализа-торной смеси (лифт-реактор). По газодинамическим характеристикам этот реактор приближается к реакторам идеального вытеснения, являющимися более эффективными для каталитического крекинга (рис. 4.27) по сравнению с реакторами идеального смешения, к которым относится и ранее применявшийся реактор с псевдоожиженным слоем микросферического катализатора. При этом время крнтакта катализатора с сырьем в лифт-реак- [c.128]

Рис. 74.32. Газодинамические характеристики турбоэксгаустера типа ТГ-600-1,12 при условиях всасывания г, = 20 °С, Рис. 74.32. Газодинамические характеристики <a href="/info/394371">турбоэксгаустера</a> типа ТГ-600-1,12 при условиях всасывания г, = 20 °С,

Смотреть страницы где упоминается термин Газодинамические характеристики: [c.127]    [c.4]    [c.204]    [c.201]    [c.484]    [c.106]    [c.953]    [c.953]    [c.78]    [c.62]   
Смотреть главы в:

Гидромашины и компрессоры -> Газодинамические характеристики

Компрессорные машины -> Газодинамические характеристики




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вычисление безразмерных газодинамических характеристик

Новый расчетный метод определений газодинамической характеристики насыпной массы кокса. Комплекс расчетных показателей

Определение газодинамических характеристик колеса

Основные газодинамические характеристики профилей в решетке

Получение газодинамических характеристик элементов проточной части ступеней центробежного компрессора и их подготовка к использованию при моделировании

Турбокомпрессоры газодинамические характеристики

Турбокомпрессоры также Центробежные компрессоры газодинамические характеристик

Центробежные нагнетатели газодинамическая характеристик

Экспериментальные исследования газодинамических и тепловых характеристик закрученных потоков



© 2024 chem21.info Реклама на сайте