Cтраница 1
Увеличение противодавления в впускной системе влечет увеличение насосных потерь на выталкивание продуктов сгорания, что приводит к повышению давления Рг, температуры ТГ и коэффициента 1 т остаточных газов; снижается коэффициент наполнения i v, ухудшаются условия сгорания смеси. В результате индикаторная мощность снижается. Отсюда следует, что при переоборудовании двигателя необходимо стремиться к уменьшению сопротивления в выпускной системе. [1]
Увеличение противодавления вызывает снижение располагаемого перепада тепла Я0 и повышение удельного расхода пара через турбину. Снижение перепада тепла происходит главным образом за счет уменьшения теплоперепадов в последних ступенях. Это наглядно можно видеть из i - - диаграммы. В остальных ступенях турбины теплоперецады практически не изменяются. Следовательно, напряжения в лопатках и диафрагмах проточной части всех ступеней турбины не превышают расчетных значений, а в последних ступенях они даже уменьшаются. Но увеличение противодавления при неизменной мощности турбины может вызвать увеличение расхода свежего пара и осевого давления на упорный подшипник. В связи с этим для определения возможности увеличения противодавления турбины сверх номинального значения, установленного техническими условиями завода-изготовителя, необходимо произвести тепловой расчет, поверочный расчет на прочность болтов и фланцев в выхлопной части и определить величину осевого давления на упорный подшипник турбины. [2]
![]() |
Плотности распределения забойного давления. [3] |
Увеличение противодавления на забой скважин приводит к уменьшению градиента давления в пласте, а при проявлении вязкопластических свойств нефти к полному прекраще - нию притока по низкопроницаемому пласту, что и подтверждается фактическими данными. В итоге происходит уменьшение коэффициента вытеснения нефти и охвата пласта заводнением и в целом нефтеотдачи пласта. [4]
Увеличение противодавления приведет к тому, что мощность турбины может оказаться больше, чем потребная для нагнетательного турбокомпрессора, так как обычно приводной центробежный нагнетатель ( ПЦН) также приходится оставлять для приемистости. [5]
Увеличение противодавления на патрубке, отводящем легкую фракцию, влечет за собой смещение границы разделения фракций в сторону окружности барабана. Однако если противодавление будет слишком высоким, то работа сепаратора нарушается и сепарирование не происходит. [6]
Увеличение противодавления турбины обычно вызывает снижение располагаемой мощности и повышение температуры отработавшего пара. [7]
Увеличением противодавления столба внедряющейся воды, высота которого растет по мере продвижения вод в глубь структуры. [8]
![]() |
Мостообразный скачок при нерасчетном истечении из сопла Лаваля. [9] |
С увеличением противодавления участок ударной волны с - с увеличивается. В таком случае выходная часть сопла за фронтом скачка работает как обыкновенный дозвуковой диффузор. Если внутри сопла возникает отрыв потока от стенок, сопровождающийся обычно сложной системой скачков ( § 6, гл. VI), то истечение в атмосферу происходит со сверхзвуковой скоростью, меньшей, чем на расчетном режиме. [10]
С увеличением противодавления диаметр столба уменьшается. Столб имеет форму цилиндрической спирали. При дальнейшем увеличении противодавления воздушный столб остается лишь в центральной сливной трубе, а затем исчезает вовсе. [11]
С увеличением противодавления дальнобойность струи значительно падает вследствие возрастающего сопротивления сжатого воздуха, как это видно из кривых диаграммы фиг. [12]
![]() |
Расчетные и экспериментальные данные. [13] |
С увеличением противодавления скачок давления перемещается в сторону сопла, интенсивность его увели-вается, а протяженность уменьшается. При этом принципиально важным является то обстоятельство, что при увеличении рп расход остается постоянным вплоть до того момента, когда скачок перемещается навстречу потоку за пределы цилиндрического канала. [14]
С увеличением противодавления уменьшается приток нефти из пласта в скважину, а когда величина противодавления станет равной пластовому давлению, приток нефти в скважину совсем прекратится. При беспрерывной, но медленной откачке нефти из скважины со скоростью, равной скорости притекания нефти. При увеличении же скорости откачки нефть не успевает притекать в скважину и происходит уменьшение добычи. В этом отношении заслуживает внимания опыт новаторов производства треста Борислав-нефть, мастеров нефтедобычи тт. Пономарева, Медведь и других, которые большую часть периодически работающих скважин поревели на тихоходную откачку с переходом на насосы малого диаметра. [15]