1,695 matches
-
volumetric al pompei volumetrice în condiții reale W - Indice Wobbe Wact kWh Ciclul real pentru ETC Wref kWh Ciclul de referință pentru ETC WF - Factor de ponderare WFE - Factor de ponderare efectiv X0 m3/rev Funcția de calibrare a debitului volumetric al pompei volumetrice Yi m-1 Valoarea Bessel medie a fumului la 1 s 2.32.2. Simboluri ale componentelor chimice CH4 Metan C2H6 Etan C2H5OH Etanol C3H8 Propan CO Monoxid de carbon DOP Dioctilftalat CO2 Dioxid de carbon HC
32005L0055-ro () [Corola-website/Law/293981_a_295310]
-
volumetrice în condiții reale W - Indice Wobbe Wact kWh Ciclul real pentru ETC Wref kWh Ciclul de referință pentru ETC WF - Factor de ponderare WFE - Factor de ponderare efectiv X0 m3/rev Funcția de calibrare a debitului volumetric al pompei volumetrice Yi m-1 Valoarea Bessel medie a fumului la 1 s 2.32.2. Simboluri ale componentelor chimice CH4 Metan C2H6 Etan C2H5OH Etanol C3H8 Propan CO Monoxid de carbon DOP Dioctilftalat CO2 Dioxid de carbon HC Hidrocarburi NMHC Hidrocarburi
32005L0055-ro () [Corola-website/Law/293981_a_295310]
-
în patru timpi/în doi timpi 17 1.4. Numărul și amplasarea cilindrilor.............................................................................. 1.4.1. Alezaj...................................................................................................................mm 1.4.2. Cursa pistonului...................................................................................................mm 1.4.3. Ordinea de aprindere.................................................................................................. 1.5. Capacitatea cilindrică...........................................................................................cm3 1.6. Raport de comprimare volumetrică 18.......................................................................... 1.7. Desene ale camerei de ardere și ale coroanei pistonului............................................ 1.8. Aria minimă a secțiunii transversale a orificiilor de admisie/evacuare.................................................................................................cm2 1.9. Turația nominală................................................................................................min-1 1.10. Putere netă maximă:.......... kW la..................................................................... min-1 1.11
32005L0055-ro () [Corola-website/Law/293981_a_295310]
-
în patru timpi/în doi timpi 36 1.4. Numărul și amplasarea cilindrilor................................................................................. 1.4.1. Alezaj........................................................................................................................mm 1.4.2. Cursa pistonului:.......................................................................................................mm 1.4.3. Ordine de aprindere......................................................................................................... 1.5. Capacitatea cilindrică................................................................................................cm3 1.6. Raport de comprimare volumetrică 37............................................................................. 1.7. Schițe ale camerei de ardere și ale capului de piston..................................................... 1.8. Aria minimă a secțiunii transversale a orificiilor de admisie/evacuare..................cm2 1.9. Turația nominală.................................................................................................... min-1 1.10. Putere netă maximă:.................... kW la............................................................... min-1 1
32005L0055-ro () [Corola-website/Law/293981_a_295310]
-
setări de restricție diferite, iar parametrii de control ai sistemului trebuie măsurați și asociați cu debitul. Pot fi utilizate tipuri diferite de debitmetru, precum tuburi Venturi, debitmetru calibrat cu element de laminarizare, debitmetru cu turbină calibrat. 2.2. Calibrarea pompei volumetrice (PDP) Toți parametrii care au legătură cu pompa se măsoară simultan cu parametrii care au legătură cu debitmetrul conectat în serie cu pompa. Debitul calculat (în m3/min la orificiul de admisie, presiune absolută și temperatură absolută) se marchează în raport cu
32005L0055-ro () [Corola-website/Law/293981_a_295310]
-
a particulelor, a se vedea figura 22 vent = orificiu de ventilație Întreaga cantitate de gaz de evacuare brut este amestecată în tunelul de diluție DT cu aerul de diluție. Debitul de gaz de evacuare se măsoară fie cu o pompă volumetrică PDP, fie cu un difuzor de aer pentru debit critic CFV. Un schimbător de căldură HE sau un compensator electronic de debit EFC poate fi folosit pentru eșantionarea proporțională a particulelor și pentru determinarea debitului. Deoarece determinarea masei particulelor se
32005L0055-ro () [Corola-website/Law/293981_a_295310]
-
Pentru a reduce inerția termică a țevii de evacuare, se recomandă un raport între grosime și diametru de cel mult 0,015. Folosirea sectoarelor flexibile trebuie limitată la un raport între lungime și diametru de cel mult 12. PDP Pompă volumetrică PDP măsoară debitul total de gaz de evacuare diluat din numărul de rotații ale pompei și din debitul la pompă. Contrapresiunea sistemului de evacuare nu trebuie scăzută în mod artificial prin PDP sau prin sistemul de admisie a aerului de
32005L0055-ro () [Corola-website/Law/293981_a_295310]
-
în care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului 8412 Alte motoare și mașini motrice Fabricare în care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului ex 8413 Pompe volumetrice rotative Fabricare: Fabricare în care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului - din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și - în care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40
22004A1229_04-ro () [Corola-website/Law/292030_a_293359]
-
0,5, dar care sunt folosite pentru lichide: - a căror temperatură este mai mică de - 10 o C sau mai mare de 50 o C - a căror vâscozitate dinamică este mai mare de 1 000 mPa.s - al căror debit volumetric maxim nu depășește 20L/h 1,5 Sisteme de măsurare pentru dioxid de carbon lichefiat Sisteme de măsurare pentru gaze lichefiate aflate sub presiune, măsurate la o temperatură mai mică de - 10 o C (altele decât lichidele criogenice) 2,5
32004L0022-ro () [Corola-website/Law/292646_a_293975]
-
condiții umede MTOTW,I kg Masa instantanee a gazelor de evacuare diluate trecute prin tunelul de diluare pe durata ciclului, în condiții umede mass g/h Indice care desemnează debitul masic al emisiilor NP - Numărul total de rotații ale pompei volumetrice pe durata ciclului nref min-1 Turația de referință a motorului pentru testul NRTC nsp s-2 Derivata turației motorului P kW Puterea la frână, necorectată p1 kPa Căderea de presiune sub presiunea atmosferică la orificiul de aspirație al pompei volumetrice
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
volumetrice pe durata ciclului nref min-1 Turația de referință a motorului pentru testul NRTC nsp s-2 Derivata turației motorului P kW Puterea la frână, necorectată p1 kPa Căderea de presiune sub presiunea atmosferică la orificiul de aspirație al pompei volumetrice PA kPa Presiunea absolută Pa kPa Presiunea vaporilor de saturație pentru aerul admis în motor (ISO 3046: psy= PSY presiunea ambiantă din stand) PAE kW Puterea totală declarată, absorbită de accesoriile prevăzute pentru încercare care nu sunt cerute de dispozițiile
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
dintre semnalul de intrare progresiv și 50% din înregistrarea finală t90 s Timpul dintre semnalul de intrare progresiv și 90% din înregistrarea finală Δti s Intervalul de timp pentru debitul instantaneu al CFV V0 m3/rev Debitul volumic al pompei volumetrice în condiții reale Wact kWh Lucrul mecanic real al ciclului de încercare NRTC WF - Factorul de ponderare WFE - Factorul de ponderare efectiv X0 m3/rev Funcția de etalonare a debitului volumic al pompei volumetrice ΘD Kg·m2 Moment de inerție
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
m3/rev Debitul volumic al pompei volumetrice în condiții reale Wact kWh Lucrul mecanic real al ciclului de încercare NRTC WF - Factorul de ponderare WFE - Factorul de ponderare efectiv X0 m3/rev Funcția de etalonare a debitului volumic al pompei volumetrice ΘD Kg·m2 Moment de inerție rotativă al dinamometrului cu curenți Foucault - Raportul dintre diametrul d al orificiului de intrare în SSV și diametrul interior al țevii de admisie - Raportul relativ aer/carburant (A/F), raportul A/F real împărțit
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
Analizor fără dispersie cu absorbție în infraroșu GN Gaz natural NRSC Ciclu în regim stabilizat pentru motoare instalate pe mașini mobile fără destinație rutieră NRTC Ciclu în condiții tranzitorii pentru motoare instalate pe mașini mobile fără destinație rutieră PDP Pompă volumetrică SI Aprindere prin scânteie SSV Tub /difuzor de aer Venturi subsonic" La secțiunea 3 se adaugă următorul punct: "3.1.4. etichetele prevăzute în anexa XIII, dacă motorul este introdus pe piață în cadrul unui regim de flexibilitate." 3) Secțiunea 4
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
la diferite reglaje în timpul funcționării, iar parametrii pentru controlul sistemului se măsoară și se corelează cu debitul. Se pot utiliza diferite tipuri de debitmetre, de ex. debitmetrul Venturi etalonat, debitmetrul laminar etalonat, debitmetrul cu turbină etalonat. 3.2. Etalonarea pompei volumetrice (PDP) Toți parametrii pompei trebuie să se măsoare simultan cu parametrii unui tub Venturi de etalonare care este conectat în serie cu pompa. Debitul calculat (în m3/min. la orificiul de admisie în pompă, la presiunea și temperatura absolută) se
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
din toate racordurile și tubulatura dintre tubul Venturi etalonat și pompa pentru CVS trebuie să fie menținute sub 0,3% din debitul cel mai mic (din punctul cu restricția cea mai mare și cu viteza cea mai mică a pompei volumetrice). 3.2.1. Analiza datelor Debitul de aer (Qs) pentru fiecare reglare a poziției ventilului (cel puțin 6 poziții) se calculează în m3/min standard pe baza datelor înregistrate de debitmetru, prin metoda prescrisă de producător. Valoarea debitului de aer
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
temperatura la orificiul de admisie în pompă (K) pA = presiunea absolută la orificiul de admisie în pompă (pB-p1) (kPa) n = viteza pompei (rotații/s) Pentru a lua în considerare interacțiunea dintre variațiile de presiune la pompă și ritmul de pierdere volumetrică al pompei, se calculează funcția de corelație (X0) între turația pompei, diferența de presiune de la orificiul de admisie în pompă și cea de la orificiul de ieșire din pompă și presiunea absolută la orificiul de ieșire din pompă, cu formula următoare
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
Valorile calculate cu ajutorul ecuației trebuie să se situeze la ± 0,5% din valoarea măsurată a V0. Valorile pentru m vor prezenta variații de la o pompă la alta. Debitul de pulberi care intră va produce în timp o reducere a pierderii volumetrice a pompei, fapt reflectat în valorile mai mici ale lui m. Prin urmare, etalonarea trebuie să se realizeze la pornirea pompei, după întreruperi îndelungate cauzate de întreținere, și atunci când verificarea întregului sistem (punctul 3.5) indică o modificare a ritmului
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
fapt reflectat în valorile mai mici ale lui m. Prin urmare, etalonarea trebuie să se realizeze la pornirea pompei, după întreruperi îndelungate cauzate de întreținere, și atunci când verificarea întregului sistem (punctul 3.5) indică o modificare a ritmului de pierdere volumetrică. 3.3. Etalonarea tubului Venturi cu curgere critică (CFV) Pentru etalonarea CFV se utilizează ecuația debitului pentru un tub Venturi cu curgere critică. Debitul de gaz variază în funcție de presiunea și temperatura de intrare, după cum urmează: unde Kv = coeficientul de etalonare
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
concentrației, prelevare fracționată de probe 10. Circuitul parțial, tubulatura multiplă ramificată și măsurarea concentrației, prelevare fracționată de probe 11. Circuitul parțial, controlul debitului, prelevare totală de probe 12. Circuitul parțial, controlul debitului, prelevare fracționată de probe 13. Circuitul principal, pompa volumetrică sau tubul Venturi cu curgere critică, prelevare fracționată de probe 14. Sistemul de prelevare a probelor de pulberi 15. Sistemul de diluare pentru sistemul în circuit principal 1.1. Determinarea emisiilor de gaze Punctul 1.1.1 și figurile 2
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
12 sau mai mic. Figura 13 Sistemul de diluare în circuit principal Cantitatea totală de gaze de evacuare brute se amestecă, în tunelul de diluare DT, cu aerul de diluare. Debitul gazelor de evacuare diluate se măsoară cu o pompă volumetrică PDP, un tub Venturi cu curgere critică CFV sau un tub Venturi subsonic SSV. Se poate utiliza un schimbător de căldură HE sau un compensator electronic de debit EFC pentru prelevarea proporțională a probelor de pulberi și pentru determinarea debitului
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
electronic de debit EFC pentru prelevarea proporțională a probelor de pulberi și pentru determinarea debitului. Deoarece determinarea masei pulberilor se bazează pe debitul total al gazelor de evacuare diluate, nu este necesar să se calculeze coeficientul de diluție. - PDP - pompa volumetrică PDP măsoară debitul total al gazelor de evacuare diluate din numărul de rotații ale pompei și din debitul pompei. Contrapresiunea sistemului de evacuare nu trebuie să fie redusă în mod artificial cu ajutorul PDP sau al sistemului de admisie a aerului
32004L0026-ro () [Corola-website/Law/292650_a_293979]
-
hidroxid de sodiu solid p.a. în 500 ml apă într-un pahar și se lasă să se răcească. Se adaugă 120 ml acid acetic glacial (3.2.7). Se amestecă cu grijă, se răcește și se transferă într-un flacon volumetric de 1 000 ml. Se completează până la semn cu apă. 3.2.11. Soluție de pirolidinditiocarbamat (cunoscută sub denumirea de "soluție carbat"): se dizolvă 103 mg pirolidinditiocarbamat de sodiu, C5H8NNaS2·2H2O, în aproximativ 500 ml apă, se adaugă 10 ml
32004R0648-ro () [Corola-website/Law/292900_a_294229]
-
materialelor utilizate nu trebuie să depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului 8412 Alte motoare și mașini motrice Fabricare în care valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului ex 8413 Pompe volumetrice rotative Fabricare în care: Fabricare în care valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depășească 25 % din prețul franco fabrică al produsului - toate materialele utilizate trebuie să fie clasificate la o poziție diferită de cea a produsului și - valoarea tuturor
22004A0930_03-ro () [Corola-website/Law/292004_a_293333]
-
2005 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005. (2.114) Unități de clădiri prefabricate: pentru construcția de clădiri Regulamentul acoperă unități de clădiri prefabricate apte de a fi transportate pe șantier ca atare sau într-un format volumetric și de a furniza rapid o anvelopă rezistentă la intemperii, cu posibilitatea de a fi supuse unei etanșeizări finale și de a se realiza îmbinări între unități, conectarea la utilități și legarea de fundații Diferitele componente ale produsului pot fi
REGULAMENT din 26 august 2004 (*actualizat*) privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276775_a_278104]