Cтраница 1
Указанный график может быть рекомендован для определения потребности в газе на отопление жилых зданий старой застройки. [1]
Указанный график рекомендуется авторами для определения забойных давлений в скважинах дебитом 35 - 100 т / сутки. [2]
Указанный график может применяться также в случаях зависания частоты. [3]
Указанным графиком можно пользоваться при объеме тока в пазу свыше 9000 а, а при меньшем токе представляется большая свобода в выборе плотности тока. [4]
Указанным графиком можно пользоваться для ориентировочных расчетов, когда отсутствуют конкретные данные лабораторных исследований. [5]
Помимо указанного графика, для анализа разработки очень полезно построение ряда других графиков, у которых по оси ординат откладывают р / z в ата, а по оси абсцисс одну из следующих величин: 1) освобожденный объем в пластовых условиях за счет добытого газа с начала эксплуатации путем приведения добытого газа к пластовым условиям ( учитывая объемный коэффициент пластового газа); 2) объем пласта, занятый оставшимся в пласте газом, с учетом объемного коэффициента v 3) изменение объемного коэффициента пластового газа ( v); 4) текущую добычу газа. [6]
![]() |
Расходы на перекачку воды в зависимости от диаметра теплопровода ( пределы изменения.| Зависимость стоимости тепловых потерь от диаметра теплопровода при среднем качестве изоляции. [7] |
Из указанного графика видно, насколько резко сказываются на стоимости транспорта тепла расчетная тепловая нагрузка и ее использование в течение года. [8]
Рассмотрение указанных графиков приводит к интересному заключению, относящемуся к сильно экзотермической реакции на катализаторе с низкой теплопроводностью. В этом случае при относительно низкой кажущейся скорости реакции или при низких значениях модуля Тиле коэффициент эффективности может быть значительно выше единицы. По предыдущему же при этих условиях коэффициент эффективности для изотермического режима ( р 0) очень близок к единице. [9]
Использование указанных графиков для расчета кожухотрубных теплообменников показало, что могут возникнуть серьезные осложнения, связанные с попаданием струи из входной трубы в полость кожуха. [10]
Сравнение указанных графиков позволяет отметить, что протяженность границ зерен и максимальная величина смещения по ним для образцов, испытанных при температурах 200 и 400 С, практически одинаковы ( рис. 7, а и б); различие между этими двумя образцами заключается в сглаживании микрорельефа при 400 С. Протяженность же зоны границы в образце золота, испытанном при 800 С, в 3 раза больше; смещение по границе при этом увеличивается почти в 6 раз. Наблюдаемое выравнивание микрорельефа при 400 и 800 С обусловлено, по-видимому, высокой пластичностью золота. [11]
Из указанного графика можно видеть, что требуемое октановое число при 3000 об / мин меньше, чем при 1500 об / мин. Максимальное значение, как отмечалось выше, лежит в пределах 1800 - 2200 об / мин. [12]
Использование указанных графиков для расчета кожухотрубных теплообменников показало, что могут возникнуть серьезные осложнения, связанные с попаданием струи из входной трубы в полость кожуха. [13]
Из указанных графиков видно, что при температуре ниае интервала плавления полиэтиленгликоля селективность колонки со смешанным сорбентом приближается к селективности колонки со скваланом, так как содержание полиэтиленгликоля здесь незначительно. При более высоких температурах селективность колонки со смешанным сорбентом заметно увеличивается. Таким образом достигается эффект регулирования селективности хроматографической колонки. [15]