096 5

096 5




Rys. 3.15. Przebieg sumarycznego ciepła przejmowanego w regeneratorze R, nagrzewnicy H i chłodnicy K w czasie jednego obiegu

Efekty przepływu gazu lepkiego przez wymienniki ciepła są związane z dyssypacją energii. Intensywność tego zjawiska w rozpatrywanym przykładzie obliczeń jest przedstawiona na rys. 3.16. Z przedstawionych danych wynika, że największe straty występują w regeneratorze, w którym maksymalny strumień tej energii osiąga wartość 3.1 kW. Mniejsza intensywność zjawiska występuje w nagrzewnicy i chłodnicy, osiągając wartości maksymalne N odpowiednio 0.4 i 0.32 kW. Również cał-

W

kowita energia tarcia w czasie jednego obiegu cieplnego jest największa w regeneratorze, gdzie wynosi 1.2 kJ, mniejsza w nagrzewnicy 0.12 kJ, a najmniejsza w chłodnicy 0.1 kJ, (rys. 3.17). Powyższe informacje wskazują, że duża powierzchnia

Rys. 3.16. Przebieg strat strumienia energii wskutek oporów przepływu w regeneratorze R, nagrzewnicy H i chłodnicy K w czasie jednego obiegu


99


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
097 5 1 Rys. 3.17. Przebieg dyssypacji energii tarcia w regeneratorze R, nagrzewnicy H i chłodnicy K
RYS9 O 1 7    8    9    10 Rys,15,Przebieg s
Rys. 3-15. Przebiegi sygnałów pomiarowych czujnika indukcyjnego w zależności od
t Rys. 8.15. Przebiegi czasowe napięć
skanuj0011 6 Bilans cieplny 233 Bilans cieplny 233 godzina Rys. 15.6. Dobowe przebiegi składników bi
017 4 Rys. 1.5. Obieg porównawczy Rallisa W obiegu Rallisa regeneracja ciepła odbywa się w czasie re
Wybrane systemy z wykorzystaniem pompy ciepła. Pompa ciepła Fighter 1220 Budowa Rys. 15. Budowa Figh
DSC03053 (3) Rys. 5.11. Uśrednione przebiegi wywiązywania ciepła; a) przebieg wywiązania ciepła, b)
b) Przykładowy przebieg przyspieszeń kątowych (dn/dt [(obr/min)/s]) w czasie [s] dla silnika K-15&nb
ScanImage65 Rys. 15.20 Tablica 15.14 Konstrukcja przejmująca siły poziome Współczynnik j3 przy udź
553 3 15.3. ENERGETYKA WIATROWA W przebiegu dobowym (rys. 15.9) [15.28] większe prędkości wiatru (na
583 2 15.3. ENERGETYKA WIATROWA Rys. 15.32. Przebiegi mocy P wydawanej przez elektrownie wiatrowe w
P1050622 Rys. 14 Przebiegi apcriodyczne. Ry*. 15 Wyznaczanie pasma przenoszonego 0<tD<e>p,
15.8 Operacje przezskórne 529
352 7. FALOWNIKI NAPIĘCIAb) Rys. 7.25. Modulacja funkcją trapezową przy mf = 15: a) przebiegi napięć
skanuj0015 // ~77 1,91 1,<P6 Rys. 8.15. Wykres strukturalny skrzynki z

więcej podobnych podstron