Cтраница 1
Естественная температура грунта в августе на глубине 0 4 м, по справочным данным, равна 14 7 С. Следовательно, температура в точке грунта на глубине 0 4 м над каналом превышает естественную температуру менее чем на 10 С. [1]
Естественная температура грунта в феврале на глубине 0 4 м, по справочным данным, равна - 1 2 С. [2]
Естественная температура грунта в августе на глубине 0 4 м, по справочным данным, равна 14 7 С. Следовательно, температура в точке грунта на глубине 0 4 м над каналом превышает естественную температуру менее чем на 10 С. [3]
Естественная температура грунта в феврале на глубине 0 4 м, по справочным данным, равна - 1 2 С. [4]
Естественная температура грунта в августе на глубине 0 4 м по справочным данным равна 14 7 С. Следовательно, температура в точке грунта на глубине 0 4 м над каналом превышает естественную температуру менее чем на 10 С. [5]
![]() |
График изменения температуры грунта ( /, температуры в конце тру - ( бопровода при / н333 К ( 2 и начальной температуры подогрева при tK 306 К ( 3. [6] |
Так как естественная температура грунта непрерывно изменяется в течение года, то вокруг подземного трубопровода, по которому перекачивают горячий теплоноситель, не может быть достигнуто стационарное температурное поле грунта даже при бесконечно долгой работе источника тепла. Обычно расчетные формулы относятся к стационарному режиму работы трубопровода, который, как сказано выше, не может быть достигнут. [7]
В условиях естественных температур грунта большое влияние на интенсивность протекания указанных процессов оказывает концентрация молекулярного кислорода почвенного воздуха. [8]
Однако в перспективе предполагается охлаждение продуктов до естественной температуры грунта. Анализ данных показывает, что защитная способность покрытий на холодных участках трубопроводов определяется преимущественно влиянием первых трех факторов: характером процессов старения материала покрытия, его проницаемостью по отношению к водяным парам и кислороду почвенного воздуха и адгезией к стальной поверхности. На горячих участках трубопроводов состояние защитной способности покрытий определяется главным образом их несущей способностью. [9]
Вязкие или высокопарафинистые нефти и нефтепродукты при естественных температурах грунта на глубине заложения трубопроводов при их транспортировке обладают очень большим коэффициентом гидравлического сопротивления. Потери энергии на трение оказываются настолько высокими, что перекачка таких жидкостей по трубопроводам оказывается нецелесообразной. [10]
По Нормам технологического проектирования тепловых сетей ( § 42) температура грунта я месте прокладки электрокабеля не должна превышать более чем на 10 высшую естественную температуру грунта в летнее время и более чем на 15 низшую температуру грунта в зимнее время. [11]
По Нормам технологического проектирования тепловых сетей ( § 42) температура грунта в месте прокладки электрокабеля не должна превышать более чем на 10 высшую естественную температуру грунта в летнее время и более чем на 15 низшую температуру грунта в зимнее время. [12]
По § 42 Норм технологического проектирования тепловых сетей температура грунта в месте прокладки электрокабеля не должна повышаться более чем на 10 С по сравнению с высшей естественной температурой грунта в летнее время и более чем на 15 С по сравнению с низшей температурой грунта в зимнее время. [13]
OQ - сопротивление теплопередаче трубы, м - С / Вт; tl - температура теплоносителя, С; / 0 - температура окружающей среды, С; при канальной прокладке она равна температуре воздуха в каналу ( к, при бесканальной принимается равной естественной температуре грунта 4 - 5 С на уровне оси трубопровода. [14]
![]() |
Графический расчет точки насыщения. [15] |