Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=многоступенчатые эжекторы<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.


    Александров, В. Ю.
    Оптимизация многоступенчатых газовых эжекторов [Текст] / В. Ю. Александров, К. К. Климовский // Теплоэнергетика. - 2009. - N 9. - С. 68-72.
УДК
ББК 31
Рубрики: Энергетика
   Общие вопросы энергетики

Кл.слова (ненормированные):
газовые эжекторы -- многоступенчатые газовые эжекторы -- высоконапорный газ -- многоступенчатые эжекторы -- эжекторы
Аннотация: Приведены результаты разработки методики расчета оптимального распределения высоконапорного газа между ступенями многоступенчатого газового эжектора.


Доп.точки доступа:
Климовский, К. К.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

2.


   
    Эффективность функционирования промежуточных охладителей многоступенчатых пароструйных эжекторов паровых турбин [Текст] / К. Э. Аронсон [и др.] // Теплоэнергетика. - 2017. - № 3. - С. 15-21 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.363
Рубрики: Энергетика
   Турбомашины

Кл.слова (ненормированные):
газодинамические сопротивления -- газодинамические сопротивления охладителей -- конденсация -- многоступенчатые пароструйные эжекторы -- многоступенчатые эжекторы -- охладители -- охладители с трубными пучками -- паровоздушные смеси -- паровые турбины -- пароструйные эжекторы -- потери давления -- промежуточные охладители -- тепловая эффективность -- эжекторы
Аннотация: Представлен анализ конструктивного исполнения различных типов промежуточных охладителей многоступенчатых пароструйных эжекторов, а также приведены оценки тепловой эффективности и газодинамического сопротивления охладителей. На основе результатов испытаний эжекторов получены данные о количестве пара, конденсирующегося из паровоздушной смеси в охладителе I ступени эжектора. Установлено, что доля сконденсировавшегося в охладителе пара составляет 0. 6-0. 7 и практически не зависит от давления рабочего пара (и, следовательно, расхода пара в охладитель) и количества воздуха в паровоздушной смеси. Предложено оценивать долю конденсирующегося пара в охладителе I ступени на основе сопоставления расчетной и экспериментальной характеристик II ступени. Проведенные с учетом данной гипотезы расчеты для основных типов серийных многоступенчатых эжекторов показывают, что в охладителе I ступени должно конденсироваться от 0. 60 до 0. 85 количества пара, поступающего в охладитель. Для эжекторов с охладителями типа “труба в трубе” (ЭПО-3-200) и винтового (ЭО-30) доля сконденсировавшегося пара может достигать 0. 93-0. 98. Оценка газодинамического сопротивления охладителей показывает, что в охладителях со встроенным и выносным трубным пучком сопротивление с паровой стороны составляет 100–300 Па. Газодинамическое сопротивление охладителей типа “труба в трубе” и винтового существенно (в 3–6 раз) выше, чем охладителей с трубным пучком. Однако производительность по “сухому” (атмосферному) воздуху при условии приблизительно одинаковых значений расходов рабочего пара эжекторов с относительно высоким газодинамическим сопротивлением охладителей выше, чем эжекторов с невысоким сопротивлением.


Доп.точки доступа:
Аронсон, К. Э.; Рябчиков, А. Ю.; Бродов, Ю. М.; Желонкин, Н. В.; Мурманский, И. Б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

 
Статистика
за 28.07.2024
Число запросов 28574
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)