Путь - движение - вода - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Когда мало времени, тут уже не до дружбы, - только любовь. Законы Мерфи (еще...)

Путь - движение - вода

Cтраница 1


Путь движения воды аналогичен рассмотренному выше. Производительности насоса и вентилятора выбирают такими, чтобы охлаждение двигателя было нормальным при работе на полной нагрузке и высокой температуре окружающей среды. В системе охлаждения предусматриваются различные устройства, позволяющие регулировать и поддерживать в заданных пределах температурный режим двигателя.  [1]

2 Песколовка с круговым движением воды. [2]

Длина пути движения воды в круговых песколовках принимается равной длине окружности, проведенной посередине осадочного желоба.  [3]

МПЗ подчиненных структурно-иерархических уровней рассекают мегаблоки, выступая путями движения вод, но существенно менее проводящими. При пересечении же макрополостных систем и / или порово-кавернозных зон внутри мегабло-ков продуктивность скважин уменьшалась, в среднем составляя 605 т сут.  [4]

МПЗ подчиненных структурно-иерархических уровней рассекают мегаблоки, выступая путями движения вод, но существенно менее проводящими. При пересечении же макрололостных систем и / или порово-кавернозных зон внутри мегабло-ков продуктивность скважин уменьшалась, в среднем составляя 605 т / сут.  [5]

При компоновке сооружений следует стремиться к симметричному их размещению и сокращению путей движения воды и осадка. Расположение и компоновка лотков и трубопроводов должны обеспечивать автоматическое разделение воды между отдельными сооружениями, а также пропуск ее, минуя их. Для равномерного распределения жидкости кроме симметричного расположения сооружений применяются распределительные чаши и камеры, а при аэротенках средней и большой производительности - аэрируемые уравнительные каналы.  [6]

При раскладке сооружений следует стремиться к их симметричному размещению и сокращению путей движения воды и осадка. Это достигается при условии, если основные сооружения вписываются в квадрат или близкий к нему прямоугольник.  [7]

При компоновке сооружений следует стремиться к симметричному их размещению и сокращению путей движения воды и осадка. Расположение и компоновка лотков и трубопроводов должны обеспечивать автоматическое разделение воды между отдельными сооружениями, а также пропуск ее, минуя их. Для равномерного распределения жидкости кроме симметричного расположения сооружений применяются распределительные чаши и камеры, а при аэротенках средней и большой производительности - аэрируемые уравнительные каналы. Для облегчения обслуживания и сокращения длины трубопроводов следует блокировать сооружения, объединяя здания решеток с насосными установками, преаэраторы с отстойниками, аэротенкя с регенераторами, асосные установки с хлораторной и воздуходувной станцией; вспомогательные помещения следует располагать по возможности в одном блоке.  [8]

При этом следует отметить, что в двухтрубных системах с верхней разводкой путь движения воды в пределах одного стояка через все нагревательные приборы одинаков; но приборы верхних этажей находятся в наиболее выгодных условиях, так как они располагают значительными естественными давлениями за счет охлаждения воды в трубах. Поэтому краны у верхних приборов должны быть прикрыты и, наоборот, у нижних - полностью открыты.  [9]

Процессы растворения и выщелачивания, разумеется, непосредственно зависят от интенсивности фильтрации и характера путей движения подземньрс вод в массиве воднораство-римых пород, от химического состава растворенных в фильтрующейся воде солей и местоположения растворимых пород в основании сооружений. Карбонатные горные породы зачастую залегают непосредственно в основании сооружений, они в большинстве случаев трещиноваты и обладают некоторой, иногда значительной пористостью; поэтому фильтрация подземных вод может происходить как по трещинам, так и по порам, чем в отдельных случаях объясняется кавернозность карбонатных пород. В этом отношении сульфатные породы ( гипс, ангидрит) и каменная соль отличаются рядом весьма существенных и характерных особенностей, которые нужно учитывать при инженерно-геологических изысканиях.  [10]

Гидродинамическая сетка представляет собой график, состоящий из двух семейств кривых особого характера: линий тока, показывающих путь движения воды, и эквипотенциальных линий, соединяющих точки с равным потенциалом, или напором. Использование гидродинамической сетки ограничено изучением двухмерной фильтрации в пористой среде, характерной для основного потока, и анализом трехмерных потоков с осевой или с радиальной симметрией.  [11]

В многоструйном водомере, благодаря одинаковому давлению воды на крыльчатку со всех сторон, односторонний износ подшипников исключается, но ввиду увеличения пути движения воды через водомер, потери напора больше, чем в одноструйном водомере. Как указывалось выше, рабочим оргаяом в турбинных водомерах является турбинка, вращение которой на счетный механизм передается с помощью червячной передачи. Счетный механизм вынесен в отдельную камеру.  [12]

При рассматриваемом способе деаэрации ее качество зависит от продолжительности соприкосновения воды с поверхностью активного угля, что определяет скорость воды в деаэраторе и протяженность пути движения воды в нем. Указанная скорость воды относится к полному сечению корпуса деаэратора без учета загромождения его сечения углем.  [13]

В литературе по фильтрации в трещиноватых породах рассматриваются следующие вопросы: 1) анализ сил, действующих на воду в трещинах; 2) классификация трещин, как путей движения воды; 3) гидравлика фильтрационного потока в трещинах и определяемая ею характеристика водопроницаемости твердых пород; 4) методика изучения фильтрационных свойств трещиноватых пород.  [14]

Ко второму виду относятся величины, главным образом зависящие от конструкции охладителя: а) поверхность F, с которой происходит испарение воды; увеличение поверхности жидкости осуществляется раздроблением ее на капли, струи, пленки; б) время т нахождения воды в контакте с воздухом; для использования этого фактора по возможности увеличивается путь движения воды в охладителе; в) скорость движения воздуха в охладителе, которая является в определенной степени и конструктивным фактором и от которой зависят как коэффициент теплоотдачи, так и коэффициент испарения; в охладителях с естественным движением воздуха принимаются меры к увеличению естественной тяги, в вентиляторных охладителях создается постоянная скорость движения воздуха, не зависящая от внешних условий.  [15]



Страницы:      1    2