Cтраница 3
Таким образом, объемный расход жидкости остается неизменным на всем протяжении данной элементарной струйки. [31]
Учитывая, что объемный расход жидкости составляет ГП / рж. [32]
Таким образом, объемный расход жидкости через произвольный контур, проведенный между двумя линиями тока, определяется только значениями функций тока на этих линиях и совершенно не зависит от формы контура. [33]
Здесь QK - объемный расход жидкости; Я - высота подъема жидкости; 7ж - плотность жидкости; pt - давление у башмака колонны; ру - избыточное давление на устье скважины; F0 - объемный расход газа, приведенный к атмосферному давлению; рраб - давление на устье скважины; р0 - давление в затруб-ном пространстве; В - обводненность продукции скважины; а - коэффициент растворимости газа в нефти; Рнас - давление насыщения нефти газом. [34]
Я. Химический реактор. [35] |
Обозначим ивх ( 0-суммарный объемный расход жидкостей, поступающих в аппарат; v ( t) - объемный расход жидкостей на выходе из аппарата; Gt ( t) - массовые потоки веществ, участвующих в реакциях, на входе в аппарат ( если какой-то из компонентов не поступает в аппарат, а образуется в нем в ходе реакции, будем считать соответствующий этому компоненту расход G; 0); С [ - концентрации веществ в реакторе; т - число веществ, участвующих в реакциях; q - число одновременно протекающих реакций. [36]
Величина погрешности измерения объемного расхода жидкости при наличии в ней пузырей газа или пара в сильной степени зависит от размера пузырей. Когда их диаметр существенно меньше поперечных размеров расходомера, показания прибора пропорциональны суммарному объемному расходу смеси, так как влияние изменения плотности потока незначительно. В этом случае погрешность измерения расхода жидкости равна [ процентному объемному содержанию газа в потоке. [37]
Одновременно с измерением объемного расхода газонасыщен-ной жидкости необходимо определять фактические значения температуры потока и его давления. [38]
Одновременно с измерением объемного расхода газонасыщеп-ной жидкости необходимо определять фактические значения температуры потока и его давления. [39]
Обозначим через Q - объемный расход жидкости через поперечное сечение рассматриваемого элемента пористого пласта, через F - площадь нормального к направлению движения жидкости поперечного сечения пласта. [40]
Фруда; Q - объемный расход жидкости в трубопроводе. [41]
Отсюда следует, что объемный расход жидкости Q целиком определяется высотою уровня h в сосуде, причем между Л и Q существует квадратичная зависимость. Характерно, что изменение удельного веса жидкости не вносит никакой погрешности в показания объемного расхода. Разумеется, могут быть применены и другие способы измерения уровня. [42]
Фазовая проницаемость - это объемный расход жидкости известной вязкости, фильтрующийся через определенную площадь поперечного сечения горной породы под действием заданного градиента давления в условиях, когда кроме данной жидкости в поровом пространстве горной породы присутствуют другие, несмешивающиеся жидкости. Фазовая проницаемость используется для вычисления относительной фазовой проницаемости, применяемой для расчета нефтеотдачи, и определяется в лабораторных условиях. [43]
Таким образом, увеличение объемного расхода жидкости в 5 раз ( с 0 003 до 0 015 м3 / с) приводит к возрастанию потерь на трение в трубе примерно в 9 3 раза. [44]
СКОРОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ - определяется объемным расходом жидкости через единицу площади поперечного сечения пласта; пропорциональна градиенту давления, проницаемости породы и обратно пропорциональна вязкости фильтрующейся через породу жидкости. [45]