Cтраница 1
![]() |
Кривые потерь давления при перекачке углеводородных жидкостей в гладких трубопроводах с внутренним диаметром,. [1] |
Тепловой режим газопроводов зависит от условий движения и теплообмена с окружающей средой. [2]
Расчет теплового режима газопровода при реальных значениях параметров потока устойчив в направлении течения и неустойчив в направлении против течения. Расчет теплового режима часто играет вспомогательную роль, поэтому подробно не рассматривается, тем более что для этого пришлось бы говорить о законах течения газа в охлаждающих аппаратах. [3]
Точность прогноза теплового режима газопровода зависит от правильного выбора коэффициента теплопередачи от трубопровода в окружающий грунт. Аналитические решения не могут учесть многообразия факторов, влияющих на тепловой режим эксплуатирующегося газопровода. Поэтому натурные исследования являются важным путем для установления действительного характера взаимодействия газопровода с окружающей средой. [4]
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ газопро вода, тепловой режим газопровода - изменение темп-ры газа в газопроводе за счет теплообмена в системе газопровод - окружающая среда. [5]
При транспортировке газа с охлаждением в АВО тепловой режим газопровода существенно нестационарный. [6]
Этот случай представляет практический интерес для расчета теплового режима газопровода, состоящего из труб одинакового диаметра. Примером такого двухниточного газопровода может служить газопровод Бухара - Урал. [7]
Обеспечение эксплуатационной надежности трубопроводов во многой зависит от точности прогноза теплового режима газопровода, правильного определения тепловых потерь z выбора коэффициента теплопередачи от трубопровода в окружающую среду. Наиболее важное значение эта проблема приобретает в связи со строительством трубопроводов из многослойных рулонированных труб, которые имеют ряд особенностей, отличающих их от труб с: монолитной стенкой. [8]
Именно эксперт, основываясь на своем высокопрофессиональном опыте и интуиции, приобретенными в течение нескольких лет кропотливого труда, может правильно оценить влияние всех факторов на тепловой режим газопровода, которое невозможно описать в рамках детерминированных математических моделей. [9]
Именно эксперт, основываясь на своем высокопрофессиональном опыте и интуиции, приобретенных в течение нескольких лет кропотливого труда, может правильно оценить влияние всех факторов на тепловой режим газопровода, которое невозможно описать в рамках детерминированных математических моделей. [10]
Именно эксперт, основываясь на своем высокопрофессиональном опыте и интуиции, приобретенными в течение нескольких лет кропотливого труда, может правильно оценить влияние всех факторов на тепловой режим газопровода, которое невозможно описать в рамках детерминированных математических моделей. [11]
Для расчетов принят летний период с наиболее напряженным тепловым режимом газопровода. [12]
Точность прогноза теплового режима газопровода зависит от правильного выбора коэффициента теплопередачи от трубопровода в окружающий грунт. Аналитические решения не могут учесть многообразия факторов, влияющих на тепловой режим эксплуатирующегося газопровода. Поэтому натурные исследования являются важным путем для установления действительного характера взаимодействия газопровода с окружающей средой. [13]
Наряду с надземной прокладкой на Крайнем Севере применяют и подземную прокладку газопроводов. Сюда относятся прежде всего протяженные поймы крупных рек. Грунтовые условия на этих участках очень разнообразны, поэтому силовые воздействия их на газопровод отличаются друг от друга, и наиболее достоверным средством исследования являются натурные измерения. Дополнительно к воздействиям грунтов в полосе линейного сооружения большую роль играют температурные возмущения, вносимые тепловым режимом газопровода в окружающие грунты. Обычно возникает такая задача: из протяженного надземного газопровода газ поступает в подземный участок с температурой, примерно равной температуре наружного воздуха. В осенний период к началу естественного промерзания грунтов вокруг газопровода температура грунта значительно ниже окружающей, что создает большой температурный градиент. При этом процесс пучения интенсифицируется, что с учетом неравномерности его по трассе приводит к аварийным ситуациям. [14]
В результате компрессии температура газа повышается примерно до 70 - 90 С, а затем при движении газа по магистральному газопроводу его температура постепенно снижается и на расстоянии порядка 40 - 50 км выравнивается с температурой окружающего грунта. Таким образом, температура газа на данном участке газопровода зависит от теплового режима работы компрессорных станций и расстояния рассматриваемого участка от последних. Так как компрессорные станции работают практически при постоянном тепловом режиме, то любой участок надземного газопровода, который рассчитывается на самокомпенсацию температурных деформаций, не будет подвергаться каким-либо существенным воздействиям от температурных перепадов. Возможное изменение температуры газа порядка 10 - 20 град может иметь место очень редко, что не отражается на тепловом режиме газопровода. [15]