Cтраница 2
Если для трубопроводов, проложенных в неводонасыщенных грунтах, амеэтся относительно много теоретических и экспериментальных исследований по изучению распределения температуры по длине трубопровода, распределению температурных полей в грунте вокруг трубопровода, изменению эффективного коэффициента теплопроводности грунта и так далее, то работ по изучению теплообмена с водонасыщенными грунтами крайне мало. [16]
Полный учет влияния перечисленных факторов требует совместного решения двух задач: анализа температурного поля в исследуемом теле при отсутствии ИПТ и изучения распределения температур а системе объект и находящийся в нем ИПТ. Провести этот анализ в форме, удобной для последующего инженерного расчета, удается лишь в ограниченных случаях при ряде допущений относительно выбора тепловых моделей тела и ИПТ. Поэтому для уменьшения методической погрешности измерения желательно соблюдать следующие требования: 1) объем и размеры ИПТ выбирать минимальными; 2) тепло-физические свойства ИПТ по возможности приближать к теплофизи-ческим свойствам исследуемого тела; 3) ИПТ располагать в изотермической области, что особенно важно при исследовании поля температур в непосредственной близости от границ тела. [17]
ГЕОТЕРМИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ измерения температур, производимые на различных глубинах в глубоких горных выработках ( в скважинах, шахтах и др.) с целью изучения распределения температуры в Земле, в частности, в зависимости от глубины и других факторов ( литолого-петрогра-фического характера пород, геологического строения района и пр. [18]
Геотермические измерения - измерения температур, производимые на различных глубинах в глубоких горных выработках ( в скважинах, шахтах и др.) с целью изучения распределения температуры в Земле, в частности, в зависимости от глубины и других факторов ( литолого-петрографического характера пород, геологического строения района и пр. Измерения температуры в скважине производятся специальными скважинными термометрами. [19]
Однако этот истинный ход температуры в непосредственной близости стенки, относящийся к расстояниям, сравнимым с длиной свободного пробега, несуществен при рассмотрении распределения температуры во всем объеме газа. При изучении распределения температуры около твердой стенки нас интересует по существу только прямая часть кривой на рис. 1, простирающаяся на расстояния, большие по сравнению с длиной свободного пробега. Уравнение этой прямой определяется углом ее наклона и отрезком, отсекаемым ею от оси ординат. [20]
В объеме топочного пространства существуют участки с весьма различным тепловыделением, температурами, избытками воздуха, и усреднение этих показателей производится только при инженерно-технических расчетах. Суждение об истинном протекании процесса должно базироваться на изучении распределения температур, концентраций и скоростей продуктов сгорания в объеме топочной камеры. [21]
Неоднородное поле температур в рабочем объеме камеры высокого давления в камере синтеза определяет интенсивные тепловые потоки по электродам термопары, искажающие температуру в месте установки спая датчика. Оценить соответствующую погрешность измерения, имеющую систематический характер, позволяет изучение распределения температуры по длине термоэлектрода. Оценки, полученные таким образом, при давлении 3 7 - 4 ГПа ( рис. 108) показывают, что с увеличением реакционного объема камеры, уменьшением сечения электродов и теплопроводности их материала погрешность снижается. С повышением температуры ошибка измерения растет. [22]
В стволе работающей гаэлифтной скважины совершается ряд энергетических превращений: нарастание или понижение потенциальной энергии, изменение кинетической и внутренней анергии, происходит теплообмен с окружающими горными породами, а в пределах продуктивных интервалов происходит смешивание пластовых жидкостей и газов, поступающих в ствол скважины из пласта и о поверхности Земли. Последнее приводит к калориметрическим температурным эффектам, представляющим интерес при изучении распределения температуры газояидкоотного потока в насосно-компрессорных трубах газлифтных скважин. [23]
К - коэффициент, равный в случае измерения в джоулях 25; 7 - содержание влаги в испытуемом топливе ( вес. ТЕРМОМЕТРИЯ СКВАЖИНЫ - температурные измерения в скважине, проводимые с целью: 1) изучения распределения температуры в геологическом разрезе, вскрытом скважиной, и определения геотермического градиента. В условиях установившегося теплового режима ( скважина в длительном простое) на термограммах переломы температурной кривой связаны с горными породами разной удельной теплопроводности. Угол наклона температурной кривой к вертикали соответствует определенному литологическому типу горной породы. При неустановившемся тепловом режиме после прекращения циркуляции изучается скорость восприятия промывочной жидкостью температуры пластов, которая также зависит от удельной теплопроводности горных пород, пройденных скважиной. [24]
Замеры пластовой температуры необходимы для установления условий формирования залежей нефти и газа, изучения теплового поля Земли ( определения геотермической ступени и геотермического градиента), для определения технических условий при геофизических и тампонажных работах в скважине. Кроме того, данные этих исследований используются при изучении свойств флюидов ( нефти, газа, конденсата и воды) в пластовых условиях, при подсчете запасов, проектировании и анализе состояния разработки, установлении режима залежи, динамики движения подземных вод. Изучение распределения температуры по стволу скважины с помощью электротермометра позволяет выявить аномальные участки, указывающие на наличие тектонических нарушений как в пределах структуры, так и в пределах нефтяной или газовой залежи. Эти данные учитываются в процессе разработки залежей, они очень важны при поисках нефти и газа на больших глубинах. [25]
Удельные нагрузки зеркала горения, сечения топочной камеры и топочного объема являются итоговыми характеристиками топочного процесса в целом, и хотя они весьма важны, но не характеризуют хода процесса, его последовательного развития и тепловыделения в различных частях топки. В объеме топочного пространства существуют участки с весьма различным тепловыделением, температурами, избытками воздуха, и усреднение этих показателей производится только при инженерно-технических расчетах. Суждение об истинном протекании процесса должно базироваться на изучении распределения температур, концентраций и скоростей продуктов сгорания в объеме топочной камеры. [26]
К - коэффициент, равный в случае измерения в джоулях 25; W - содержание влаги в испытуемом топливе ( вес. ТЕРМОМЕТРИЯ СКВАЖИНЫ - температурные измерения в скважине, проводимые с целью: 1) изучения распределения температуры в геологическом разрезе, вскрытом скважиной, и определения геотермического градиента. В условиях установившегося теплового режима ( скважина в длительном простое) на термограммах переломы температурной кривой связаны с горными породами разной удельной теплопроводности. Угол наклона температурной кривой к вертикали соответствует определенному литологическому типу горной породы. При неустановившемся тепловом режиме после прекращения циркуляции изучается скорость восприятия промывочной жидкостью температуры пластов, которая также зависит от удельной теплопроводности горных пород, пройденных скважиной. [27]
![]() |
Результаты измерений теплоемкости молибдена. [28] |
Разновидность метода, основанная на фотоэлектрической регистрации пульсаций температуры была разработана и использована Лоуэнталем [39], нами [40], И. А. Ахматовой [41], Я - А. Именно эта разновидность методики применена в данной работе. Она удобна тем, что позволяет использовать ту же фотоэлектрическую установку, которая лежит в основе дифференциального оптического пирометра, предназначенного для изучения распределения температуры при измерении теплопроводности. Измерения сводятся к регистрации переменной и постоянной составляющих сигнала на выходе регистрирующего устройства и к измерению величины переменного напряжения, подаваемого на проволоку. Никакой перестройки измерительной системы при переходе от измерений теплопроводности к измерениям теплоемкости практически не требуется. [29]
Берингов пролив и ставил целью прохождение ледоколом к устьям Оби и Енисея, надеясь этим путем водить за собой торговые корабли и удлинить время навигации к устьям указанных рек, проходя на север от Новой Земли по прямому пути. Что же касается до мысли о применении сил ледокола, то она рельефно выразилась в издании адмирала Ермак во льдах ( 1901), так как он свою лекцию 18d7 г. озаглавил прямо К северному полюсу - напролом. Способность ломать лед прямым напором - с разбега вполне годится при проходе льдов Балтийского моря и любой реки или озера, но одна она недостаточна для прохода Ледовитым океаном, там должно и нужно пользоваться везде, где можно, обходом, а не проломом, а пролом массивных торосов применять следует только после их распадения от взрывов. Поэтому видно, что я не мог сойтись во многих коренных пунктах с адмиралом Макаровым, но так как он был действительным начинателем Ермака, то и предоставил всю честь первых проб этому почтенному деятелю, немало потрудившемуся для изучения распределения температур и плотностей [ воды ] в океанах и морях. [30]