Площадь - поверхность - труба - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Одна из бед новой России, что понятия ум, честь и совесть стали взаимоисключающими. Законы Мерфи (еще...)

Площадь - поверхность - труба

Cтраница 2


16 Рычажный каверномер. [16]

При осмотре применяют легкую деревянную или металлическую лестницу для спуска в шурф, перочинный нож для надреза изоляции и зачистки каверн зеркало размером не менее 10 X 15 см для осмотра трубы с боков и снизу, каверномер ( рис. 87) для замера глубины каверн и трещин в изоляции, площадей поверхностей трубы, пораженных коррозией.  [17]

Оптимальный расход увеличивается примерно пропорционально площади сечения вводных сопел ВЗУ и трубы, т.е. в четыре раза. Однако площадь поверхности труб с увеличением масштаба растет пропорционально диаметру трубы.  [18]

19 Зависимость количества погруженных поверхностей от теплоты сгорания топлива. [19]

Оценить достаточно точно соотношение угля, сгорающего в слое и над слоем, в процессе проектирования трудно. Поэтому в большинстве случаев площадь поверхности труб в слое бьюает завышенной и в процессе наладки ее приходится корректировать.  [20]

В трубчатый реактор поступает в час 10 6 т смеси этана с водяным паром. Съем этилена с 1 м2 площади поверхности труб радиантной секции равен 23 6 кг в час, массовая доля водяного пара 42 % от расхода этана.  [21]

После подстановки полученных экспериментальных данных в (2.8) получаем следующие величи-ы скоростей роста трешин: 17Г1С - 2 4 И 30 мм / год, 17Г20Ф - 9 и 50 мм / год при температурах 20 и 60 С соответственно, что существенно превышает значения, наблюдаемые при отказах МГ. Это свидетельствует о том, что в расчетную зависимость (2.8), очевидно, некорректно подставлять максимальное значение плотности анодного тока, полученного при снятии потенциодинамкческой поляризационной кривой, хотя суммарное воздействие токов анодного растворения и вызывает электрохимический процесс КР. Поэтом в зависимость, основанную на законе Фарадея, следует подставлять не плотность максимального анодного тока, а интегральную энергетическую характеристику электрохимического процесса в виде выделяющегося количества электричества, приходящегося на единицу площади поверхности трубы с катодными отложениями. Тем более, что и геометоия трещин, как установлено в УГНТУ. Это количество электричества может быть определено с помощью интегрирования плотности анодного тока по времени.  [22]

Na CO3 со скоростью развертки потенциала 1 мВ / с установлено, что плотность максимального анодного тока при температурах плюс 20 и 50 С составляла: для стали 17Г1С - 2 0 и 25 5 А / м2 и стали 17Г2СФ - 7 7 и 42 А / м2 соответственно. После подстановки полученных экспериментальных данных в (3.6) получаем следующие величины скоростей роста трещин: 17Г1С - 2 4 и 30 мм / год, 17Г2СФ - 9 и 50 мм / год при температурах 20 и 50 С соответственно, которые существенно превышают значения, наблюдаемые при отказах магистральных газопроводов. Это свидетельствует о том, что в расчетную зависимость (3.6), очевидно, некорректно подставлять максимальное значение плотности анодного тока, полученного при снятии потенциодинамической поляризационной кривой, хотя суммарное воздействие токов анодного растворения и вызывает электрохимический процесс КР. Поэтому в зависимость, основанную на законе Фарадея, следует подставлять не плотность максимального анодного тока, а интегральную энергетическую характеристику электрохимического процесса в виде выделяющегося количества электричества, приходящегося на единицу площади поверхности трубы с катодными отложениями. Тем более, что и геометрия трещин, как это было установлено ( см. главу 1), в процессе ее развития изменяется. Это количество электричества было определено с помощью интегрирования плотности анодного тока по времени на образцах прямошовных труб типоразмером 178 х 2 15 мм и длиной 375 мм в модельном грунте, содержащем соли угольной кислоты. Внутри труб создавалось давление, формирующее в стенке трубы напряжение, составляющее 0 7 от. При этом в каждом поддиапазоне изменения потенциалов дожидались установления стационарного значения тока, на что требовалось в условиях опыта до 24 часов на каждую экспериментальную точку, хотя в условиях эксплуатации магистральных газопроводов этот процесс активно-пассивного перехода может быть существенно более длительным.  [23]



Страницы:      1    2