Тепловой метод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Еще никто так, как русские, не глушил рыбу! (в Тихом океане - да космической станцией!) Законы Мерфи (еще...)

Тепловой метод

Cтраница 2


16 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]

19 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]



Страницы:      1    2    3    4