Общее потери - напор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Любить водку, халяву, революции и быть мудаком - этого еще не достаточно, чтобы называться русским. Законы Мерфи (еще...)

Общее потери - напор

Cтраница 2


Для труб, состоящих из участков различного диаметра и включающих в себя несколько местных сопротивлений, общие потери напора получатся суммированием потерь на отдельных участках и местных сопротивлениях.  [16]

Сопротивление слоя Ар, вычисленное по формуле ( 230), имеет размерность кг / ж2 или мм вод. ст. Общие потери напора в установке с силикагелевыми адсорберами ориентировочно 100 - 140 мм вод. ст. Фиктивная скорость воздуха при входе в слой колеблется обычно в пределах 10 - 30 м / мин.  [17]

При последовательном соединении простых трубопроводов, имеющих различные диаметры, расход нефти или воды на всем пути остается постоянным, а общие потери напора определяются сложением потерь напора на отдельных участках.  [18]

Сопротивление слоя Д / 7, вычисленное по формуле ( 230), имеет размерность кг / м2 или мм вод. ст. Общие потери напора в установке с силикагелевыми адсорберами ориентировочно 100 - 140 мм вод. ст. Фиктивная скорость воздуха при входе в слой колеблется обычно в пределах 10 - 30 м / мин.  [19]

20 Зависимость эквивалентной длины местных сопротивлений от числа Рейнольдса.| Компенсатор линзовый. [20]

При расчете потерь напора в сложных системах трубопроводов, имеющих ответвления при изменяющихся по длине диаметрах труб, исходят из следующих соображений: общие потери напора в трубопроводе, состоящем из последовательных участков с разными диаметрами труб, определяют суммированием этих потерь на отдельных участках; потери напора в каждом из нескольких параллельно включенных ветвей равны между собой, а расход системы равен сумме расходов на отдельных ветвях; потери напора в кольцевой системе, когда жидкость может быть подана в одну точку с двух сторон, рассчитывают, как и в случае параллельного включения нескольких ветвей.  [21]

22 Схема для расчета простых и сложных трубопроводов. [22]

При последовательном соединении простых трубопроводов, имеющих различные диаметры, расход нефти или воды на всем пути ( без притока по пути) остается постоянным, а общие потери напора определяются суммированием потерь напора на отдельных участках.  [23]

При дальнейшем увеличении скорости газа ( выше критической) количество частиц между точками Р1 - Р2 уменьшается, поэтому уменьшаются потери напора на единице высоты слоя ( вдоль кривой BD), хотя общие потери напора в слое остаются постоянными. При скорости потока, превышающей критическую, избыток газа сверх количества, необходимого для первоначального движения частиц, проходит через слой в виде ядер. По мере приближения скорости к величине, соответствующей точке D, число газовых ядер увеличивается, а размер ядер в результате объединения их при движении возрастает.  [24]

Далее общие потери напора определяются как сумма потерь напора последовательно соединенных участков. На участках с параллельными нитками потери напора принимаются равными потерям напора в одной из них.  [25]

Потери напора от расширения и сжатия газовой струи являются преобладающими в общих потерях напора и пропорциональны квадрату скорости газа. Таким образом, общие потери напора также приблизительно пропорциональны квадрату скорости газа. В ленточных насадках сопротивление обусловлено только трением газового потока о поверхность насадки при движении в сплошных каналах.  [26]

При наличии в трубопроводе нескольких местных сопротивлений потери напора на них складываются. Однако при небольших расстояниях между местными сопротивлениями общие потери напора могут отличаться от суммы потерь напора на каждом из них.  [27]

Бернулли, в которое, входит член, учитывающий инерционный напор. Однако необходимо помнить, что в этом случае учитываются не общие потери напора, а общий перепад напора на участке трубопровода, который включает потери напора, и перепад напора от инерции потока. При этом диссипация энергии в потоке жидкости не зависит от инерционного напора.  [28]

Основной задачей при проектировании микропроцеживателей в соответствии с принятой фильтрующей поверхностью и составом подлежащей обработке воды является определение напора, необходимого для нормальной работы микропроцеживателя; он должен быть ниже напора, при котором наблюдается прорыв фильтрующей поверхности, и в то же время должен обеспечивать максимальную производительность микропроцеживателя. Оптимальной величиной напора, при которой может быть достигнута высокая производительность микропроцеживателя, является 15 см. Общие потери напора ( включая потери в канадах, шлюзах, водосливах и микропроцеживателях) в самых больших установках могут составлять от 30 до 45 см. Вследствие малых потерь напора задержанные фильтрующей поверхностью частицы никогда не уплотняются настолько, чтобы их нельзя было удалить при помощи обратной промывки.  [29]

30 Схема стояка с двумя задвижками. [30]



Страницы:      1    2    3    4