Cтраница 2
Для отбора проб создано множество конструкций пробоотборников. Они разделяются по принципу заполнения камеры прибора жидкостью и по принципу управления работой клапанов. По первому признаку пробоотборники подразделяются на приборы со сквозной ( проточной) камерой и приборы, набирающие нефть в камеру без предварительного протока через нее. По принципу управления работой клапанов выделяются две группы приборов: пробоотборники с различными реле и с устройствами, требующими механического воздействия с поверхности. Используются реле манометрические, температурные и реле времени. [16]
В стандарте приведены подробные требования к конструкции пробоотборников для случайного отбора проб, отбора сложных проб, а также для последовательного, направленного и непрерывного отборов проб. [17]
В настоящее время существует очень много конструкций пробоотборников. Несмотря на это, назначение прибора и перечисленные выше требования определяют ряд обязательных узлов пробоотборника независимо от его конструкции. [18]
Выполнение этих требований зависит от метода отбора проб и конструкции пробоотборника. Обычно объединенная проба собирается из отдельных проб одинакового объема, отбираемых из трубопровода через равные промежутки времени или равные откаченные дозы продукта. [19]
Локальный теплообмен может быть исследован с помощью торцевых термозондоз ВТИ [11]; его конструкция аналогична конструкции торцевого пробоотборника ВТИ, схема которого дана в гл. Перепад температур по оси цилиндрического приемника лучистой энергии измеряется дифференциальной термопарой. Падающие лучистые потоки определяются одновременно во всех лючках топки, в которых термозонды устанавливаются так, чтобы торцевая поверхность приемника лучистой энергии находилась на уровне экранных труб. [20]
Пробоотборные устройства должны испытываться при переводе электростанции на сжигание другой марки топлива и после каждого случая внесения изменений в конструкцию пробоотборника. [21]
Количество поглотителя, число секций в пробоотборнике и их размер определяются, с одной стороны, требуемой детальностью опыта и конструкцией пробоотборника, а с другой - необходимостью минимального нарушения исследуемого инфильтрационного потока отбором влаги. Оголовок скважины в процессе экспонирования и последующего простоя скважины должен закрываться наглухо, чтобы атмосферная влага и осадки в скважину не попадали. [22]
Ближайшей задачей является организация систематических работ по изучению величины коэффициента нефтеотдачи ( по истощенным пластам и участкам пласта) с бурением скважин в истощенных и обводненных участках пласта; для этого необходима срочная разработка конструкций пробоотборника для надежного вскрытия пласта и отбора керна с сохранением пластовых условий. [23]
Кран для отбора проб жидкостей. [24] |
Отбор проб производят специальными пробоотборниками и затем перемешиванием готовят среднюю пробу. Конструкции пробоотборников различны и зависят от вида анализируемой жидкости. [25]
Отбор проб производят специальными пробоотборниками и затем перемешиванием готовят среднюю пробу. Конструкция пробоотборников различна в зависимости от вида анализируемой жидкости. [26]
Схема перемешивания и квартования первичной пробы. [27] |
Конструкция пробоотборника зависит от вида анализируемой жидкости. [28]
Пробоотборники служат для отбора проб нефтепродуктов и нефтей из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных и автомобильных цистерн, трубопроводов для определения качественных показателей плотности и температуры. Конструкция пробоотборника должна допускать взятие пробы с любого уровня для составления средней пробы в требуемой пропорции согласно ГОСТ 2517 - 85 или для определения плотности и температуры нефтепродукта в данном слое непосредственно в самом пробоотборнике. Объем объединенной пробы устанавливается в нормативно-технической документации ( НТД) на конкретную продукцию. [29]
Схема пробоотборника по методу перемешивания анализируемого газа и жидкости. [30] |