Ventilace a chlazení elektrických strojů točivých

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Publikace zpracovává teorii ventilačních a tepelných výpočtů elektrických strojů točivých včetně problematiky měření, zkoušení a modelování. V závěru se probírají výzkumné a vývojové problémy chlazení, ventilace a hluku elektrických strojů točivých. Kniha je určena výzkumným a vývojovým pracovníkům, inženýrům, konstruktérům a dalším pracovníkům z oblasti konstrukce elektrických strojů.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Emil Ondruška, Antonín Maloušek

Strana 240 z 442

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
6. Výkonová zkouška provádí jednom dílu chladiče celé dodávky výsledek přepočte celý chladič.4. 6. u strojů tropů atd. e (kg hmotnostní průtok vzduchu, 3. Vedle ověření tepelného výkonu chladiče získáme změřenou charakteristiku f(Q t), kterou lze použít dosti přesnému určení průtoku vzduchu skutečně cirkulu­ jícího stroji; tato hodnota zadané hodnoty může lišit. rozměrech termodynamických veličin však třeba důsledně používat jednotku kelvin.3.), materiál trubek žeber dále tyto technické údaje: 1. V tepelných diagramech dalších výpočtech budeme používat tyto veličiny4) : 9w Sw2 (°C) teplota chladicí vody vstupu chladiče, popř. Apz (Pa) požadovaný úbytek tlaku straně vzduchu, 6. ,9wl (°C) teplotu chladicí vody, 5. chl čů Při objednávání chladičů nutné uvést provozní podmínky (např.2. Schéma proudění teplé a studené kapaliny výměníku tepla a) souproud, protiproud, c) křížový proud jsou znázorněny nejjednodušší případy protiproud, souproud křížový proud. na výstupu chladiče, *) Poznámka redaktora: ČSN 1300 Zákonné měřicí jednotky připouští možnost uvádět interval nebo rozdíl Celsiovy teploty bud kelvinech, nebo Celsiových stupních. epe lný chl adi če Schematicky lze průběh teplot obou tekutin („teplé“ „studené“) při průtoku výměníkem znázornit tepelným diagramem, kterého vodorovnou osu vynášíme souřadnice hloubky chladiče svislou osu průběh teplot obou tekutin. počet dílů chladiče. $a2 (°C) teplotu ochlazeného vzduchu vystupujícího chla­ diče, 4. (m3 s_1) objemový průtok vzduchu, popř. Mohlo tak nastat nesprávné propojení vodních cest, tím i pokles výkonu chladiče. 126. APz (kW) ztráty odváděné vzduchem, 2. 239 . Vzájemný pohyb tekutin při průtoku chladičem může být různý; obr.chladičů).2. Víka chladičů třeba před čištěním označit, aby nedošlo jejich pootočení 180°. 126 o) Obr. Dále možné výrobce chladičů objednat výkonovou zkoušku chladiče, zvláště důležitých prototypových strojů