Cтраница 1
Температурное поле грунта вокруг трубопровода при челночном прогреве может быть найдено следующим образом. Обратный прогрев начинается прокачкой теплоносителя в направлении от конечного пункта к начальному. [1]
![]() |
Схема двухтрубного бескан чьного теплопровода. [2] |
Температурное поле грунта на глубине до 0 7 м находится под влиянием колебаний температуры наружного воздуха, на большей глубине этим влиянием можно пренебречь. Поэтому при глубине заложения теплопровода ho 0 7 м подсчет тепловых потерь должен производиться по температуре грунта, равной среднегодовой температуре наружного воздуха. [3]
Гест описывает температурное поле грунта в естественных условиях, а слагаемое Г учитывает деформацию естественного температурного поля грунта под влиянием теплового действия трубопровода. [4]
Гест описывает температурное поле грунта в естественных условиях, а слагаемое Гтр учитывает деформацию естественного температурного поля грунта под влиянием теплового действия трубопровода. [5]
![]() |
Схема расположения хромелькопельных термопар на промышленной. экспериментальной установке. [6] |
Для изучения температурного поля грунта вокруг нефтепровода и температур стенки трубопровода и воздуха на установке расположены хромель-копелевые термопары, дающие разброс и отклонение от истинной температуры не более 1 5 К. В грунте и на трубе устанавливают 52 термопары. [7]
Время установления условно-стационарного температурного поля грунта толщиной 100 - 200 мм вокруг трубы приблизительно соответствует времени выхода трубопровода на стационарный режим, если оценку стационарности производить по изменению температуры нефти. [8]
![]() |
Динамика температурного.| Изменение параметров теплообмена в годовом цикле А - при использовании АВО Б - при охлаждении газа в ХМ до - 2 С. В - при охлаждении газа до - 4 С. 1. [9] |
По результатам расчета температурного поля грунта были определены потоки через стенку трубы. [10]
Задача о динамике температурного поля грунтов с изменяющимися во времени граничными условиями аналитического решения не имеет и может быть реализована только численными методами на ЭВМ с использованием современных вычислительных программ. Нами при ее решении использовалась программа HEAT, разработанная на кафедре геокриологии МГУ им. [11]
![]() |
Зависимость толщины пенополистирольной изоляции от температуры газа ( а и температуры наружной поверхности трубы. [12] |
На рис. 18 показано температурное поле грунта вокруг теплоизолированного газопровода. На внешней поверхности трубопровода обеспечивается температура около - 2 С. [13]
![]() |
Характер изменения безразмерной температуры во времени при изменении технологического режима работы трубопровода. [14] |
Применяя данный метод определения температурного поля грунта, можно найти температуры грунта для любого числа остановок перекачки, возобновления работы или смены режимов работы. [15]