Увеличение - скорость - фильтрация - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Девушка, можно пригласить вас на ужин с завтраком? Законы Мерфи (еще...)

Увеличение - скорость - фильтрация

Cтраница 1


1 Зависимость коэффициента нефтеизвлечения т из карбонатов каширского горизонта от скорости движения v жидкостей на Арланском месторождении. [1]

Увеличение скорости фильтрации выше 180 м / год снижает коэффициент охвата.  [2]

Увеличение скорости фильтрации и повышение выхода масла при депарафинизации / / Новости нефтяной техники, сер.  [3]

Увеличение скорости фильтрации с давлением ведет к возрастанию силы тока конвекционного переноса ионов в капиллярах, ибо последняя прямо пропорциональна линейной скорости движения ионов. Избытку же ионов того или иного знака на концах диафрагмы пропорционально увеличение потенциала протекания. Таким образом, прямолинейная зависимость от давления объемной скорости фильтрации и потенциала протекания в данных пределах давлений подтверждает приложимость закона Пуазейля к диафрагмам с узкими капиллярами и, следовательно, справедливость допущения Гельмгольца о ламинарном протекании раствора, сделанного им при выводе основных электрокинетических уравнений. Это дает основание считать, что аномалии С-потенциала при узких порах не стоят в связи с нарушением п них ламинарного течения.  [4]

Увеличение скоростей фильтрации в постоянном электрическом после обусловлено рядом причин. Ею показано, что скорость пропитки повышалась с ростом напряженности и внешнего давления.  [5]

6 Зависимость средней ( по времени степени превращения х от величины адиабатического разогрева смеси & ТШ. 80. [6]

Увеличение скорости фильтрации приводит к росту интенсивности процессов обмена между поверхностью зерен катализатора и газовым потоком. Это, в свою очередь, вызывает увеличение максимальной температуры в тепловой волне, и, кроме того, повышается теплосодержание слоя. В результате этого удается увеличить и количество высокопотенциального тепла, передаваемого из центральной части слоя в крайние. Повышается степень превращения в крайних частях слоя, растет средняя степень превращения в аппарате. При А Гад 90 С максимальная температура возрастает с 340 до 440 С.  [7]

Увеличение скорости фильтрации приводит к росту интенсивности процессов обмена между поверхностью зерен катализатора и газовым потоком. Это, в свою очередь, вызывает увеличение максимальной температуры в тепловой волне, и, кроме того, увеличивается теплосодержание слоя. В результате этого удается увеличить и количество высокопотенпяального тепла, передаваемого из центральной части слоя в крайние. Повышается степень превращения в крайних частях слоя, растет средняя степень превращения в аппарате. При & ТЛЛ 90 С максимальная температура возрастает с 340 до 440 С.  [8]

Увеличение скорости фильтрации жидкости через слой нефти до 7 м / час не приводит к изменению1 качества фильтрата.  [9]

Увеличение скорости фильтрации ожижающего агента приводит к расширению слоя. Причем если в слое мелких частиц некоторое расширение происходит еще до начала псевдоожижения, то слой крупных частиц начинает расширяться лишь после достижения критической скорости псевдоожижения.  [10]

Для увеличения скорости фильтрации обычно прикладывают давление, и жидкость стекает прямо в кювету для измерения светорассеяния через отверстие, в которое плотно вставлена выводная трубка фильтра. Качество очистки фильтрованием можно достаточно хорошо проверить визуально.  [11]

Для увеличения скорости фильтрации с фильтра должен быть удален хлороформ. Это достигается либо сушкой, если фильтрация идет под вакуумом, либо промывкой ацетоном. Все частицы механических примесей с делительной воронки смывают горячей дистиллированной водой.  [12]

С увеличением скорости фильтрации еще до начала псевдоожижения растущие силы гидродинамического сопротивления обтеканию частиц делают первоначальные контакты все менее плотными, причем площадь контактных пятен уменьшается даже без видимого расширения слоя.  [13]

С увеличением скорости фильтрации вначале отмечались отдельные акустические импульсы, возникающие, по-видимому, при турбулентном движении флюида в отдельных поро-вых каналах без нарушения закона Дарси, при дальнейшем увеличении скорости ширина спектра по частотам расширялась и далее оставалась практически неизменной. С ростом скорости фильтрации аэродинамический шум возникает, по-видимому, в реальных пористых средах не одновременно во всех поровых каналах.  [14]

С увеличением скорости фильтрации формирование промытой зоны усложняется и ее удельное сопротивление стабилизируется слабо.  [15]



Страницы:      1    2    3    4