Cтраница 3
Сравнение результатов расчетов показывает существенную зависимость скорости промерзания от выбора аппроксимации для задания коэффициента теплопроводности грунта. В то же время для режима оттаивания отклонений в величине протаявшего слоя практически не наблюдается. На основании этого напрашивается вывод об осторожности в применении тех или иных зависимостей для задания теплофизических характеристик конкретных грунтов. [32]
Из рассмотренных примеров следует, что расчет подземных магистральных трубопроводов следует производить по расчетной величине коэффициента теплопроводности грунта. Это значение относится ко всем случаям расчета стационарного режима. [33]
Из вышеприведенных формул видно, что при проектировании горячих трубопроводов дополнительно надо располагать данными о коэффициенте теплопроводности грунта, а также о теплоемкости и коэффициенте теплопроводности нефти. [34]
Из вышеприведенных формул видно, что при проектировании горячих трубопроводов дополнительно надо располагать данными о коэффициенте теплопроводности грунта, а также о теплоемкости и коэффициенте теплопроводности нефти. [35]
Здесь х и у - безразмерные координаты; Ь 21 - ширина холодильника; Хг - коэффициент теплопроводности грунта; С - контур внешней границы изоляции подвала холодильника. [36]
![]() |
Изменение коэффициента теплопроводности грунта в различных точках вокруг нефтепровода Узень - Гурьев. [37] |
Эти данные позволяют качественно и количественно оценить влияние теплового воздействия трубопровода Узень - Гурьев на поле коэффициента теплопроводности грунта. [38]
Так как величина а2 в основном определяется не столько структурой расчетной формулы, сколько правильным выбором коэффициента теплопроводности грунта, последний необходимо определять весьма тщательно. [39]
Они, используя связь между коэффициентов Хгр и температурой, вывели дифференциальное уравнение для описания поля коэффициента теплопроводности грунта вокруг нефтепровода и получили решение этого уравнения при допущении, что трубопровод является источником тепла постоянной мощности. Для условий установившегося теплообмена при некоторых допущениях указанное решение может быть представлено в виде. [40]
& & и при прокладке в незсдонйоыщеннкх, наблюдается период прогрева груята; Отличке аак лвчаэтся телысо в эоличиие коэффициента теплопроводности грунта и следовательно во времени выхода на стационарный тепловой реши У подводьш о трубопровода время ьыхода на уогдновиэшийоя тепловой рва им очень мало и равняется времени прогрева стенки металла трубопровода. [41]
В свою очередь, точность результатов определения температуры нефти на основании тепловых расчетов в значительной мере зависит от точности выбора коэффициента теплопроводности грунта. Чем точнее - будет измерено его значение, тем меньше будет погрешность определения температуры нефти и наоборот. Следовательно, задавая необходимую для гидравлических расчетов точность нахождения температуры нефти, необходимо оценить максимально допустимую погрешность измерения теплофизичееких характеристик грунта. Полученные таким образом значения возможных погрешностей определения величин Vp, Qrp служат основанием для проведения специальных изыскательских работ; выбора метода измерения, определения частоты отбора проб вдоль трассы трубопровода и их повторяемости. [42]
Из формул (4.7) - (4.9) следует, что точность теплогидравлических расчетов магистральных подземных горячих трубопроводов в значительной степени определяется точностью расчетных значений коэффициента теплопроводности грунтов. Величина ATP зависит от многих факторов: вида и характера грунта, его влажности и температуры. [43]
По полученные уравнениям можно найти распределение давлений и температур вдоль любого из газопроводов, составляющих бесконечный ряд, при известных законах изменения коэффициента теплопроводности грунта / 1гр ( х) и температуры последнего по длине газопровода. [44]
![]() |
Изменение влажности вокруг горячего трубопровода. [45] |