Объемный коэфициент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Закон администратора: в любой организации найдется человек, который знает, что нужно делать. Этот человек должен быть уволен. Законы Мерфи (еще...)

Объемный коэфициент

Cтраница 1


Объемные коэфициенты для воды мало отличаются от единицы. Вязкость воды в пластовых условиях, как мы видели, зависит главным образом от температуры и обычно несколько ниже 1 сантипуаза.  [1]

Практически численное значение объемного коэфициента полезного действия, зависит от величины давления, до которого сжимают газ. Чем больше будет давление сжатого газа, тем больший объем займет оставшийся во вредно пространстве газ при его расширении и тем меньший объем будет засасываться в компрессор. Повышая давление сжатия, можно дойти до такого предела, когда оставшийся во вредном пространстве газ при обратном ходе поршня полностью займет весь объем цилиндра и таким образом фактически всасывание свежего газа не будет иметь места.  [2]

Вследствие малого отношения давлений объемный коэфициент близок к единице. Поэтому величина мертвого пространства для циркуляционных насосов не имеет существенного значения. Заштрихованные на диаграмме площади соответствуют потерям давления во всасывающем и нагнетательном клапанах.  [3]

Этот способ регулирования основан на уменьшении объемного коэфициента при увеличении мертвого пространства.  [4]

Для того чтобы из этих уравнений найти объемный коэфициент теплопередачи а, нужно подсчитанное значение ар разделить на высоту слоя набивки или высоту башни.  [5]

При достаточно высоком отношении давлений в одноступенчатом компрессоре объемный коэфициент может стать равным нулю.  [6]

В силу этих обстоятельств невозможно установить твердые значения объемных коэфициентов.  [7]

Увеличение и вызывает в этих ступенях некоторое снижение объемных коэфициентов и уменьшение Vec. Уменьшение Vec сокращается по мере приближения от последней [ или ( i - 1) - й ] ступени к I ступени и сказывается на I ступени как дополнительное так называемое возвратное уменьшение производительности компрессора тем меньше, чем больше число ступеней и чем меньше мертвое прост анство.  [8]

Пределом сжатия в компрессоре будет такой момент, когда объемный коэфициент полезного действия Х0 будет численно равен нулю.  [9]

И, наконец, многоступенчатое сжатие хорошо сказывается на увеличении объемного коэфициента компрессора, так как при одноступенчатом сжатии температура стенок цилиндра значительно выше, чем температура стенок цилиндров компрессора с многоступенчатым сжатием. Высокий нагрев газа, сжимаемого в одноступенчатом компрессоре, сильно снижает его объемный к.  [10]

Разделение ступеней дает возможность первой работать с небольшим давлением ( 0 3 а / и), поэтому с очень хорошим объемным коэфициентом полезного действия. Вредное водяное пространство достаточно мало; против проникновения воздуха извне или вследствие неплотности поршня имеются водяные затворы.  [11]

Если при рассмотрении процесса всасывания насосов, перекачивающих жидкие газы, приходится обращать внимание на то, как избежать образования газовой подушки, сохранить высокое значение объемного коэфициента насоса, то в газовых компрессорах прежде всего приходится обращать внимание на предотвращение образования конденсата во время сжатия и своевременный отвод его из цилиндров компрессора.  [12]

Оче - видно, что А - это величина, называемая теплоемкостью при постоянно объеме ( С), тгк как она определяет приращение запаса энергии тела с нагрев - мнем в случае v const. J является объемным коэфициентом изменения энергии тела с его расширением.  [13]

Этим определяется количественная связь между коэфициентами А ( х у) и В ( х у), имеющими вполне реальное физическое значение; например при х - Т nyv имеем - dU AdT - - Bdv. В является объемным коэфициентом изменения энергии тела с его расширением.  [14]

Относительное удлинение тела при нагревании его на 1 называется коэфициентом линейного термического расширения, а относительное увеличение объема при нагревании - коэфициентом объемного или кубического расширения. Для твердых тел объемный коэфициент расширения приблизительно в три раза больше линейного и обычно обозначается 3 а. Коэфициент расширения эмали и степень соответствия его подвергаемому эмалированию металлу имеет исключительно важное значение.  [15]



Страницы:      1    2