Cтраница 2
Первую из упомянутых систем используют при разработке нефтегазовых месторождений, имеющих сравнительно небольшую по размерам нефтяную часть, которую называют нефтяной оторочкой. [16]
![]() |
Система разработки нефтегазо - 1234 567. [17] |
Вторая из упомянутых систем предназначена для разработки крупных нефтегазовых месторождений, нефтяные части которых вследствие их значительных размеров нецелесообразно разрабатывать только путем барьерного заводнения. На рис. 106 показана система разработки нефтегазового месторождения второго типа. [18]
Каждая из упомянутых систем трех уравнений второго порядка может быть заменена системой шести уравнений первого порядка; так, например, если к трем уравнениям (46.17) мы присоединим еще три уравнения (9.30) на стр. [19]
Магистральные трубопроводы упомянутых систем снабжаются водой, подаваемой через распределительную коробку клапанов, располагаемую в центральной пожарном посту. [20]
Эквивалентность описания упомянутых систем при помощи уравнений состояния можно проиллюстрировать соответствием, представленным в табл. 2.1. Такое соответствие известно под названием аналогия сила - напряжение. Когда решение некоторой задачи, относящейся к механической системе, найдено, оно служит также решением аналогичной задачи, относящейся к электрической цепи, и наоборот. [21]
![]() |
Система разработки нефтегазо - / 234 567. [22] |
Первую из упомянутых систем используют при разработке нефтегазовых месторождений, имеющих сравнительно небольшую по размерам нефтяную часть, которую называют нефтяной оторочкой. [23]
Вторая из упомянутых систем предназначена для разработки крупных нефтегазовых месторождений, нефтяные части которых вследствие их значительных размеров нецелесообразно разрабатывать только путем барьерного заводнения. На рис. 106 показана система разработки нефтегазового месторождения второго типа. [24]
Некоторые из упомянутых систем дозирования получили практическое применение, а другие только начинают применяться. Однако ни одна из существующих систем полностью не разрешает проблемы дозирования коагулянта. Во всех случаях необходимое количество коагулянта определяется предварительной пробной коагуляцией в лабораторных условиях, результаты которой зависят от целого ряда физико-химических свойств исходной воды. [25]
![]() |
Схема воздушной испарительной системы охлаждения дизеля. [26] |
Из всех упомянутых систем охлаждения непосредственно с тепло - и мас-сообменом между газом ( воздухом) и жидкостью ( водой) связаны только две - воздушная и газовая испарительные системы, которые и рассмотрим здесь. Циркулирующая в I контуре вода охлаждается в водо-водяном холодильнике - трубчатом теплообменнике - и насосом подается в водомасляный холодильник и в зарубашечное пространство дизеля. Нагретая вода снова поступает в водо-водяной холодильник. Во II контуре охлаждения нагретая вода из водо-водяного холодильника поступает в контактный тепломассообмен-ный аппарат, в котором охлаждается, частично испаряясь, при непосредственном контакте с воздухом. Охлажденная вода насосом подается снова в водо-водяной холодильник, а образовавшаяся паровоздушная смесь вентилятором удаляется в атмосферу. [27]
![]() |
График примерных наибольших значений к. п. д. гидротрансформаторов с различными 10пт. [28] |
Вторая из упомянутых систем сил требует для восприятия применения упорных ( осевых) подшипников. Величина этой силы зависит от размеров передачи. Для определения сил, возникающих в плоскости колес, предположим, что в рабочей полости расход насоса составляет Q м3 / сек. [29]
Для составления упомянутых систем уравнений требуется вспомогательный аппарат - обобщенный векторный анализ в том виде, в каком он излагается в части II настоящей работы. [30]