Cтраница 2
Последовательность определения вязкости эмульсии графическим методом следующая. Исходными данными являются расход жидкости, обводненность продукции, газовый фактор, свойства жидкостей и газа, давление и температура, при которых нужно определить вязкость эмульсии. Зная давление, определим объем выделившегося газа, приходящийся на 1 м3 эмульсии. Учитывая сжимаемость газа, определяем скорость движения смеси и по формуле (5.17) находим скорость сдвига. Из номограмм типа представленной на рис. 5.3 выбирается такая, у которой скорость сдвига наиболее близка к рассчитанной, а размеры глобул соответствуют данному способу эксплуатации. [16]
Последовательность определения температуры гидратообразования сводится к следующему. По известному составу, в котором содержится азот, углекислый газ, сероводород и остальные компоненты, присущие природному газу ( СН4, С2Н6, С3Н8, i - C4H10, n - C4H10, i - C5H12 и п - С5Н ] 2), при заданном давлении рассчитывают относительную плотность газа. Затем по рис. 14.6 находят точку пересечения линий, соответствующих заданному давлению и содержанию сероводорода. От точки их пересечения перпендикулярно изобаре с заданным давлением проводят прямую до пересечения с линией определенной относительной плотности в нижней части графика. Точка их пересечения является началом условной линии, которую необходимо провести параллельно наклонным кривым, представленным в нижней части графика. Точка пересечения этой условной наклонной линий с осью абсцисс соответствует температуре гидратообразования газа данного состава. [17]
![]() |
Стойкость Т инструмента в минутах основного времени. [18] |
Последовательность определения режимов резания и методика расчета даны в карте С-1 Сверлильные станки указанного раздела. [19]
Последовательность определения гидравлических сопротивлений производится следующим образом. [20]
Последовательность определения минимального диаметра следующая. [21]
Последовательность определения диаметра трубопровода d без ответвлений по заданному расходу теплоносителя G, т / ч, и допустимому падению давления Ар, Па, должна быть следующей: А. [22]
Последовательность определения штучно-калькуляционного времени для всех видов станочных работ одинакова. Особенностью для каждого вида обработки является определение основного ( машинного) времени. [23]
Последовательность определения числа Aj ( Q следующая. [24]
Последовательность определения места течи в откачной позиции следующая: проверяют место соединения позиции с резиновым шлангом, обратный клапан, фланец диффузионного насоса, место впайки заглушки во фланец откачного гнезда на его переднем торце, фланец корпуса откачного гнезда, место впаивания штуцеров насоса во фланец. После этого определяют возможность течи в диффузионном насосе, для чего заменяют диффузионный насос заведомо годным. Улучшение вакуума после этой замены указывает на течь в насосе. Натекающий насос присоединяют к заведомо годной позиции и в нем ищут течь в такой последовательности: проверяют сварочные швы фланцев, сварочные швы патрубков, место впаивания во фланец корпус насоса. [25]
Последовательность определения оптимального решения при этом варианте следующая. Сначала устанавливают потребность в продукции завода в каждом году намеченного интервала времени. С учетом принятых решений определяют экономически наиболее целесообразные сроки реконструкции завода и ликвидации имеющихся мастерских. [26]
Последовательность определения искомых параметров следующая. [27]
Последовательность определения минимального диаметра колонны приведена ниже. [28]
Последовательность определения несущей способности рамной системы в принципе не отличается от последовательности решения шарнирно опертого стержня. Здесь также следует задаться упругим ядром сечения сжатых раскосов и из решения задачи устойчивости пространственной рамы определить критическую нагрузку. [29]
Последовательность определения параметров кривой распределения давления приведена в виде блок-схемы ( табл. 4.1), учитывающей два случая распределения давления, которые могут встречаться на практике. Первый случай предполагает постоянный вынос воды, попадающей вместе с нефтью в подъемную колонну. При условии постоянного выноса воды из подъемной колонны плотности жидкой фазы в нижней и верхней частях рассматриваемого интервала одинаковы. Распределение давления в верхней части колонны, в интервале наличия свободного газа, характеризуется квадратичной закономерностью, в нижней части - прямой линией. [30]