Суммарное гидравлическое сопротивление - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Ценный совет: НИКОГДА не разворачивайте подарок сразу, а дождитесь ухода гостей. Если развернете его при гостях, то никому из присутствующих его уже не подаришь... Законы Мерфи (еще...)

Суммарное гидравлическое сопротивление

Cтраница 3


Системы обогрева парами дифенильной смеси с возвратом конденсата самотеком являются наиболее простыми, но требуют правильного конструктивного оформления. Основное условие работы таких установок заключается в том, что суммарное гидравлическое сопротивление паровых и конденсатных трубопроводов, а также змеевиков теплоиспользующего аппарата должно быть меньше статического напора, соответствующего расстоянию между днищем аппарата-куба и уровнем жидкости в верхнем барабане или змеевиках парогенератора.  [31]

Системы обогрева парами дифенильной смеси с возвратом конденсата самотеком являются наиболее простыми, но требуют правильного конструктивного оформления. Основное условие работы таких установок заключается в том, что суммарное гидравлическое сопротивление паровых и конденсатных трубопроводов, а также змеевиков или паровой рубашки теплоиспользующего аппарата, должно быть меньше статического напора, соответствующего расстоянию между днищем аппарата и уровнем жидкости в барабане парогенератора. При нормальной работе установки ( рис. 40) уровень конденсата в обратной линии должен соответствовать некоторой точке В, причем расстоянием П между этой точкой и уровнем жидкости в барабане котла ( линия А-А) определяются суммарные потери напора в системе.  [32]

Это значит, коэффициент утечки или, точнее, коэффициент суммарного гидравлического сопротивления, остается постоянным при всех значениях перепада давления, срабатываемого на уплотнении в области турбулентного течения жидкости через щель.  [33]

Заполнение напорного резервуара осуществляется насосом. Непременным условием постоянства напора, а следовательно, и расхода при неизменном суммарном гидравлическом сопротивлении магистралей ОРУ, является заполнение напорного резервуара до фиксированного уровня. С этой целью в нем устанавливают разделительную стенку или систему желобов, по которым избыток жидкости перетекает в пролетную часть резервуара и оттуда по сливному трубопроводу в бассейн. При этом расход поступающей в резервуар жидкости должен быть больше максимального воспроизводимого ( измеряемого) расхода.  [34]

Как видно из сказанного, прямое определение величины С в связи с крайней неоднородностью сопротивлений в скважине и в прискважинной зоне связано с большими трудностями. Поэтому для практических расчетов определяют не каждое из этих составляющих, а комплексное значение суммарных гидравлических сопротивлений С как по косвенным данным, так и по результатам гидродинамических исследований скважин.  [35]

Для учета слоистой неоднородности пласта в рассмотрение вводим величину Hj, представляющую собой отношение толщины / - го пропластка к толщине пласта Я ( для простоты толщины предполагаются не зависящими от х) и величину kj - отношение проницаемости / - го пропластка к максимальной из проницаемостей слоев пласта. Последнее допущение принимается для того, чтобы избежать громоздких расчетов, связанных с переменностью суммарных гидравлических сопротивлений слоев в рассматриваемом процессе трехкомпонентной фильтрации.  [36]

Для учета слоистой неоднородности пласта в рассмотрение вводим величину Hj, представляющую собой отношение толщины / - го пропластка к толщине пласта Н ( для простоты толщины предполагаются не зависящими от х) и величину kj - отношение проницаемости / - го пропластка к максимальной из проницаемостей слоев пласта. Последнее допущение принимается для того, чтобы избежать громоздких расчетов, связанных с переменностью суммарных гидравлических сопротивлений слоев в рассматриваемом процессе трехкомпонентной фильтрации.  [37]

38 Гипотетическая динамика приемистости М.| Корреляция Gt-K для скважин системы БКНС-12 НГДУ Альметьев-нефть.| Корреляция G-K, для скважин БКНС-12 ( / и КНС-11 ( II НГДУ Альметьевнефть. [38]

Анализ промысловой технологии закачки рабочих сред в пласт показывает, что наименее капиталоемкой мерой, учитывающей указанный эффект, является выборочная очистка призабойной зоны пласта низкоприемистых нагнетательных скважин. Такая очистка может быть осуществлена использованием химических реагентов, обеспечивающих вымывание из ПЗП комплексного загрязнителя ( FeS МП УГВ); Вымывание веществ из ПЗП и перенос их в удаленные от скважины зоны пласта приводит к снижению суммарного гидравлического сопротивления и возрастанию приемистости обрабатываемой таким образом скважины.  [39]

При последовательном соединении ( рис. 1.35 а) трубопровод состоит из п участков, отличающихся длиной и диаметром. Расход жидкости в каждом участке остается постоянным. Задача расчета трубопровода состоит в определении суммарных гидравлических сопротивлений для установления напора, обеспечивающего транспортировку по трубопроводу жидкости в заданном количестве.  [40]

Однако для ряда гидравлических расчетов, в первую очередь для расчетов распределительных устройств, необходимо как можно точнее рассчитать сопротивление отдельных узлов, пользуясь только геометрическими размерами данного узла и теоретическими формулами. В этих случаях приходится принимать местные сопротивления аддитивными. Коэффициенты отдельных местных сопротивлений в этих случаях выбирают так, чтобы полученное суммарное гидравлическое сопротивление узла было близко к практически известным сопротивлениям аналогичных узлов. Ниже приводятся примеры такого расчета для двух важнейших узлов отопительной системы - колосниковых отверстий и косого хода. На основе этих расчетов подбираются калибровки колосниковой решетки и расстановки регистров в основании вертикалов. Сопоставление расчетного и фактического ( на моделях) сопротивления для этих двух узлов показало хорошую сходимость.  [41]

Отмеченный факт является важным практическим выводом, должный учет которого даже без внедрения специальных технических решений в системе подготовки СПВ может обеспечить определенный технологический эффект, выражающийся в повышении коэффициента охвата пласта заводнением. Анализ промысловой технологии закачки рабочих сред в пласт показывает, что наименее капиталоемкой мерой, учитывающей указанный эффект, яв - ляется выборочная очистка призабойной зоны пласта низкоприемистых нагнетательных скважин. Вымывание веществ из ПЗП и перенос их в удаленные от скважины зоны пласта приводит к снижению суммарного гидравлического сопротивления и возрастанию приемистости обрабатываемой таким образом скважины. Целенаправленная ( выборочная) обработка низкоприемистых скважин на фоне нормального ( во времени) снижения коэффициента приемистости высокоприемистых скважин способствует выравниванию фронта нагнетания сточной воды и повышению коэффициента охвата объекта заводнением. Это, в конечном счете, способствует увеличению коэффициента нефтеотдачи пласта при неизменном объеме закачки воды либо снижению расхода воды при неизменном коэффициенте нефтеотдачи.  [42]

43 Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления. и от проходного сечения тарелки F при разных углах наклона лопаток а. [ IMAGE ] Зависимость коэффициента поворота потока Пов от угла наклона лопаток а. [43]

Методика расчета расхода воздуха [5] на пульсацию состоит из двух отдельных частей, поскольку система пульсации включает гидравлическую систему технологического аппарата и пневматическую систему генерации импульсов. Метод расчета первой части - графо-аналитический, второй - численный, требующий применения ЭВМ. По имеющейся методике была составлена программа и проведен расчет на ЭВМ ряда работающих и проектируемых систем. Полученный расчетный материал был принят в качестве исходного для выдачи обобщенной номограммы зависимости расхода воздуха от интенсивности пульсации и суммарного гидравлического сопротивления при оптимальных размерах пульсационного тракта.  [44]

Форсунки этого типа при удовлетворительном устройстве обладают особой надежностью в работе и легко регулируются. Вспомогательные рабочие вещества: пар или воздух, внедряемые вместе с пылью в корень факела с очень значительными скоростями, становятся источниками добавочной турбулизации потока, способствуя интенсификации смесеобразования и играя роль химических, кислбродосодержащих агентов, видоизменяющих и ускоряющих ход пирогенетическо-го процесса. В паровых форсунках паровой прогрев способствует соответствующему снижению вязкости распыливаемого топлива, улучшая качество распыливания. Существенным внешним недостатком таких распылителей является значительный шум, создаваемый ими. Форсунки представляют собой, таким образом, весьма важные органы смесеобразования при диффузионных методах сжигания жидкого топлива. Механические форсунки характеризуются по ряду гидравлических признаков: производительностью, необходимым напором ( суммарным гидравлическим сопротивлением), углом разноса распыливаемой жидкости в неподвижной среде. Для форсунок пневматического или парового типа существенной характеристикой является удельный расход распиливающей среды.  [45]



Страницы:      1    2    3