Cтраница 1
Аналитический расчет процесса конденсация парогазовых или паровых смесей весна сложен. Имеющееся, например, решение дифференциальных уравнений ламинарного пограничного слоя [ Ъ ] требует значительных упроядацих предпосылок и пригодно только для смесей двух компонентов, незначительно отличающихся по свойствам. [1]
Аналитический расчет процессов теплоотдачи связан с большими трудностями, во многих случаях непреодолимыми. [2]
Аналитический расчет процесса сушки является достаточно трудоемким. В настоящее время подобные расчеты производятся с помощью так называемой / - d диаграммы ( составленной проф. [3]
И аналитические расчеты процесса заводнения пластов с учетом вязкости и практические результаты разработки различных месторождений показывают, что влияние вязкости нефти на показатели заводнения очень велико, особенно в начальной стадии заводнения. При высокой вязкости нефти каждому значению коэффициента охвата соответствует более высокое содержание воды в добываемой продукции, чем при малой вязкости нефти. Различие в обводненности добываемой продукции залежей может достигать 20 - 50 % в зависимости от разницы их вязкостен. На конечной стадии раз-работки влияние вязкостен на показатели заводнения становится менее значительным. [4]
Для аналитических расчетов процесса вытеснения высокопарафинистой нефти водой в неоднородных пластах в неизотермических условиях при фильтрации многофазных многокомпонентных потоков, сопровождающейся тепло - и массообменом, необходимо решить сложные многопараметрические термоконвентивные задачи. Строгие решения этих задач, как известно, в настоящее время еще не могут быть получены. [5]
Ввиду изложенного аналитический расчет процессов многокомпонентной ректификации невозможен. Его выполняют методом последовательных приближений с применением ЭВМ. Вместе с тем существует много приближенных методов, выбор между которыми сделать не просто. Существующие методы могут быть разделены на три группы: 1) основанные на выборе ключевых пар компонентов; 2) основанные на расчетах составов на всех тарелках колонны ( потарелочные методы) и 3) смешанные методы. [6]
Об аналитическом расчете процесса абсорбции окислов азота под давлением, Хим. [7]
Для проведения аналитического расчета процесса, протекающего в газовом пространстве конденсатора дистилляции, необходимо определить его кинетические характеристики. Значения этих характеристик могут быть получены экспериментальным путем. [8]
В основу аналитического расчета процесса дестилляции следует положить уравнения ( 64) - ( 70) для каждой тарелки в отдельности. Эти уравнения нужно несколько видоизменить, используя зависимость теплосодержания от температуры. [9]
Особенности графических расчетов с использованием диаграмм взаимных четырехкомпонентных смесей с инкогруэнтными точками. [10] |
В этом случае необходим аналитический расчет процесса упаривания раствора. [11]
С целью облегчить до некоторой степени весьма трудоемкий аналитический расчет процесса многокомпонентной ректификации и по возможности проще и скорее получить основные теоретические результаты имеет смысл в первом приближении принять два допущения. Обычно допускается, что относительные летучести компонентов и величины молярных потоков флегмы и паров по всей высоте секций колонны приняты постоянными. [12]
В связи с отсутствием экспериментальных данных, сложностью изучения многофакторных процессов течения жидкости в трубопроводе авторами сделана попытка аналитического расчета процесса фильтрования добываемых из продуктивных пластов примесей, что позволит оценить эффективность практических рекомендаций по снижению скорости коррозии внутренней поверхности промысловых нефтепроводов с учетом фильтрационно-гидравлического фактора. [13]
Предложен целый ряд математических моделей для анализа процесса гелевой обработки [13], авторы развивают подход, связанный с упрощенными аналитическими расчетами процесса. [14]
Целью следующего этапа является определение проектных параметров пенопроизводящих устройств, обеспечивающих ликвидацию пожара в соответствии с выбранным показателем эффективности на основании аналитического расчета процессов, с достаточной степенью приближения описывающих особенности тушения в заданных условиях. Следует подчеркнуть, что современный уровень знаний о закономерностях практически всех основополагающих физико-химических процессов, протекающих при тушении, обеспечивает принципиальную возможность создания некоторой универсальной модели, охватывающей все или наиболее характерные условия и области применения огнетушащей пены. Однако практическая реализация такой модели чрезмерно трудоемка, поэтому на данном этапе проектирования одной из важнейших задач является выявление доминирующих факторов процесса тушения и формирование расчетной модели. Ясно, что решение этой задачи может быть осуществлено только с использованием принципов и методов системного анализа и должно удовлетворять критериям и показателям оптимальности или приемлемости результатов. Результаты решения задач этого этапа являются исходной информационной базой для выполнения следующего этапа проектирования, заключающегося в выборе наиболее рациональной схемы системы пожаротушения, обеспечивающей определенные режимы подачи и параметры пены. [15]