Cтраница 1
Фактические изменения действующего в это время эксплуатационного фонда np ( t) одновременно функционирующих добывающих скважин всегда могут быть определены по отчетным материалам. [1]
Фактическое изменение Др2 / р2 в каждом конкретном случае меньше (14.9) примерно вдвое, и им заведомо можно пренебречь на фоне гораздо большей неопределенности константы скорости диссоциации. [2]
Фактическое изменение показателей оценивается в процентах от величины базового ( за предыдущий год) или нормативного значения и добавляется к табличному значению. [3]
Фактическое изменение вязкости будет иметь вид, изображенный на фиг. [4]
![]() |
Изменение температуры газа на участке газопровода при 2Л / О2 0.. [5] |
Фактическое изменение температуры на участке газопровода для самого холодного и самого теплого месяца ( с минимальными, и максимальными температурами грунта) показано на рис. 1.12. Температура грунта в марте составляет 0 - 1, а в августе 9 5 - 11 С. Изменение температуры газа как в марте, так и в августе зависит от производительности газопровода. Сплошными линиями: показано изменение температуры, соответствующее большей производительности и большей температуре на входе в участок. Следует отметить, что в летние периоды эксплуатации наблюдается более плавное изменение температуры по длине газопровода. Это вызвано тем, что, во-первых, коэффициент теплопередачи летом ниже, чем зимой, во-вторых, разность температур газа и грунта летом меньше, а следовательно, интенсивность теплообмена меньше. Это приводит к тому, что на конце участка газопровода более высокие температуры газа. В зимний период эксплуатации, происходит более резкое изменение температуры, так как температура стенки трубы ниже, чем летом, на 12 С, а температура грунта - на 9 8 С, кроме того, коэффициент теплопередачи зимой больше, а следовательно, и интенсивность теплообмена выше. Как видно из приведенных графиков, температура газа становится ниже температуры грунта после 125 - 160 км трассы. Это связано-с тем, что большее влияние оказывает дроссельный эффект и в этих областях изменение давления и температуры является отрицательным, причем дроссельный эффект играет более существенную роль, чем внутренний теплообмен, вследствие гидравлических потерь на трение. [6]
Фактическое изменение свободной энергии, по Н. Н. Семенову, существенно зависит от энергии сольватации ионов различной валентности. Сольватация снижается с уменьшением заряда иона; радикалы сольватированы значительно слабее ионов. [7]
![]() |
Изменение объемного содержания сероводорода ( % в газах, поступающих на УКПГ. [8] |
Фактическое изменение концентраций сероводорода в газе по своим масштабам выходит далеко за пределы возможного за счет фазовых переходов при изменении термодинамических условий в пласте. [9]
Полученное фактическое изменение температуры газа по длине газопровода показывает на то, что теоретические температурные кривые лежат выше действительных. [10]
![]() |
Изменения свободной энергии движутся интенсивнее, обла-при переходе алмаза в графит при дают большей энергией, по. [11] |
Поэтому фактическое изменение энергии в процессе, а не при сопоставлении только начального и конечного состояний изобразится кривой с максимумом. [12]
Расчет фактического изменения концентраций компонентов в потоках с учетом кинетики процесса массопередачи и реальной гидродинамической обстановки в аппарате является чрезвычайно сложной задачей. [13]
Анализ фактических изменений фильтрационной характеристики прискважинной зоны указывает на их широкий диапазон. На месторождениях ПО Коминефть продуктивность в результате ухудшения фильтрационных свойств прискважинной зоны может уменьшаться в 27 раз, на месторождениях Белоруссии - в 18 раз, на Самотлорском месторождении - в 23 раза. В среднем более 50 % всех пластов имеют в 2 раза меньшую продуктивность, чем потенциальная, 25 % - в 4 раза и 10 % пластов - в 10 раз. [14]
Необходимо установить фактические изменения в каждом составном элементе баланса мощности и их причины, особенно изменения, вызванные повышением организационно-технического уровня производства. [15]