Cтраница 1
Дальнейшее снижение давления до фазовой границы приводит к окрашиванию смеси в оранжевый, затем оранжево-красный и черный цвета. Момент самой интенсивной окраски ( черный цвет) свидетельствует о начале разделения смеси на две фазы. Последующее снижение давления приводит к изменению окраски в обратном порядке, но значительно быстрее, чем в первом случае, л поэтому оно почти не уловимо для глаза. Затем появляется ясно видимый уровень жидкости. Если при данной температуре точка перехода является точкой кипения, то наблюдается процесс кипения жидкости и образующиеся в ней пузыри газа поднимаются вверх. Если точка перехода является точкой росы, то наблюдается появление первых мельчайших капель жидкости, подающих в виде дождя. [1]
![]() |
Зависимость расхода газа от уровня давления. [2] |
Дальнейшее снижение давления приводит к уменьшению дебита газа и при приближении к давлению начала конденсации составляет примерно 70 % от максимального значения расхода газа. [3]
Дальнейшее снижение давления может привести к выпуску большого количества фреона. [4]
![]() |
Зависимость времени восстановления давления от уровня давления. [5] |
Дальнейшее снижение давления приводит к уменьшению дебита газа и при приближении к давлению начала конденсации составляет примерно 70 % от максимального значения расхода газа. [6]
Дальнейшее снижение давления возобновится при норме, не превышающей 0 2 МПа в минуту ( см. приложение 1), 3-часовая выдержка должна быть при этом давлении, если необходимо. [7]
Дальнейшее снижение давления не связано с отщеплением кислорода вплоть до давления в 8 атм. Рентгенограммы таких частично диссоциированных препаратов показывают наличие в них металлической платины. [8]
Дальнейшее снижение давления могло привести к прекращению фонтанирования всех скважин, затем по мере падения давления - к выделению газа из нефти в пласте. В дальнейшем это могло привести к переходу упругого режима в режим газовый, в результате чего естественно снизилась бы нефтеотдача. Для восполнения пластовой энергии, продления периода фонтанирования скважин, увеличения текущей и суммарной добычи нефти группой ученых ( Щелкачев, Крылов, Чарный и др.) совместно с работниками производства ( Галонский, Байрак, Залоев, Максимович, Кипсар, Михайловский и др.) были запроектированы и осуществлены необходимые сооружения для законтурного заводнения и был успешно осуществлен сам процесс, за что эта группа товарищей была удостоена Сталинской премии. [9]
Дальнейшее снижение давления производится путем замены воды нефтью. Если и этого недостаточно, то снижают уровень жидкости в скважине путем нагнетания компрессором воздуха попеременно в кольцевое пространство и подъемные трубы. При каждой такой операции часть жидкости вытесняется из скважины, и в результате уровень жидкости будет снижен настолько, что скважина начнет фонтанировать. [10]
Дальнейшее снижение давления вновь приводит к увеличению коэффициента Джоуля-Томсона ( область / / /), что можно объяснить процессом десорбции и нормального испарения. [11]
Дальнейшее снижение давления неона ( ниже 100 мм рт. ст.) ведет к уменьшению температуры разрядного канала и прекращению роста суммарной мощности излучения. Для увеличения мощности излучения при низких давлениях требуется соответствующее повышение концентрации паров меди. Но повышение концентрации атомов меди в условиях снижения давления неона может происходить лишь до тех пор, пока скорость диффузионного ухода паров меди не превысит скорости их поступления в активный объем из генераторов меди. По-видимому, давлению неона - 100 мм рт. ст. соответствует равенство обеих скоростей. [13]
Дальнейшее снижение давления конденсации углекислоты может быть достигнуто при использовании холода, генерируе-мого при более низких температурах, например в холодильных установках с трехступенчатым сжатием агента или в каскадных холодильных машинах. Эти установки, как известно, имеют сравнительно сложную конструкцию. [14]