Cтраница 2
![]() |
Схема электромагнитного расходомера.| Схема теплового расходомера. [16] |
Тепловой метод измерения расхода заключается в том, что количество тепла, поглощаемого движущейся средой от какого-либо внешнего источника, связано функциональной зависимостью со скоростью движения среды. [17]
Тепловой метод неразрушающего контроля основан на регистрации инфракрасного излучения, исходящего от поверхности нагретого тела или его теплового поля, приемниками различного типа. Его применяют для обнаружения расслоений, пустот, раковин и других дефектов. Этот метод предусматривает дистанционное исследование тепловых полей излучения объектов в инфракрасном диапазоне. Тепловому методу неразрушающего контроля присущи следующие особенности: высокая чувствительность к температурным сигналам ( от десятых до тысячных долей градуса в зависимости от параметров оптической системы приемника); хорошее разрешение по углу зрения; высокое быстродействие, ограниченное при активном контроле, как правило, мощностью нагревателя, а при пассивном - особенностями оптико-механического сканирования и инерционностью приемника; зависимость выходного сигнала от свойств контролируемой поверхности и канала передачи инфракрасного излучения. [18]
![]() |
Схема магнитострикцион-ного манометра.| Схема электронного манометра. [19] |
Тепловой метод измерения давления применим для газов при большом вакууме: абсолютные давления колеблются в пределах 10 - 7 - 10 3 мм рт. ст. Он основан на использовании зависимости теплопроводности газа от его Давления. Датчик подобного манометра представляет собой трубку с платиновой спиралью ( обычный диаметр проволоки 0 01 мм ], через которую пропускается ток постоянного напряжения, нагревающий ее до 200 - 300 С. [20]
Тепловой метод измерения различных величин основан на зависимости теплового состояния приемного преобразователя ( ПП), содержащего нагреваемый измерительный элемент, от параметров измеряемого потока. [21]
Согласно тепловому методу сначала в баллон поступает около 10 кг сжиженного газа. Затем подача жидкой фазы отключается, а паровая фаза из баллона в течение 30 с направляется в опорожняемый резервуар. За это время температура поверхностной пленки жидкости в баллоне падает с 317 до 289 - 291 К, а давление - до 0 9 - 1 0 МПа. После этого вновь подается сжиженный газ, цикл повторяется до требуемого заполнения баллона в течение 4 - 5 мин. Рассматриваемый тепловой способ обеспечивает сокращение производственных площадей наполнительных цехов. [22]
Стационарным тепловым методом изучена температуропроводность слоев с решетками. [23]
Эффективность тепловых методов обеспечивается снижением вязкости нефти при повышении температуры. [24]
Применение тепловых методов целесообразно также для анализа состава материалов. Известно использование теплового излучения для контроля состава бумаги, в основе которой лежат три компонента: целлюлоза, коалин и вода. [25]
Применение тепловых методов постоянно расширяется в связи с поступлением совершенных термовизоров, оснащенных микропроцессором или мини - ЭВМ, многоцелевым цветным дисплеем и другими устройствами запоминания и переработки информации. [26]
Применение тепловых методов в нашей стране за последние годы расширяется, что позволило дополнительно добыть около 3 5 млн. т нефти. [27]
Применение тепловых методов, наиболее простых и технологичных, путем прокачки горячей нефти с температурой 80 - 100 С на входе в скважину позволяет очистить НКТ, в лучшем случае - промыть забой, но существенного влияния на очистку ПЗП не оказывает. [28]
Кроме тепловых методов ( калориметрического, термоэлектрического и метода термистора), при измерении в интенсивных ультразвуковых полях используются механические методы, в частности, метод радиометра. [29]
Сущность тепловых методов заключается в том, что при нагреве пласта уменьшаются вязкость нефти и поверхностное натяжение на границе нефть-порода. Передвижной очаг горения создается путем воспламенения на забое нагнетательной скважины газовоздушной смеси. Средством воспламенения может быть забойный электрический запальник, который после воспламенения смеси извлекают из скважины. Для поддержания горения в скважину подают воздух. По сравнению с горячей водой пар обладает лучшей вытесняющей способностью. [30]