Cтраница 3
Особенно больших амплитуд колебания дебита источников и уровня подземных вод достигают в карстовых областях. К типу карстовых источников относится и известный источник Аян в Крыму. В 1904 г. максимальный дебит этого источника, наблюдавшийся в период дождей ( ноябрь - декабрь), превышал минимальный в 600 раз. [31]
Более углубленный анализ изменчивости дебитов источников получают при сопоставлении данных наблюдений за дебитами с данными наблюдений по элементам, влияющим на дебит ( осадки, влажность, гидрогеологические элементы); это сопоставление особенно целесообразно применять при коротком ряде наблюдений за дебитами и длинном ряде наблюдений за элементами, от которых зависит изменение дебитов источников. [32]
![]() |
Водонапорная система пласта XIII Октябрьского месторождения нефти Грозненского района ( по В. М. Николаеву. [33] |
Было показано, что падение дебита источников связано с ведением в эксплуатацию именно пласта XIII, причем общее количество жидкости, отбираемое из пласта через нефтяные скважины и горячие источники, оставалось почти постоянным. [34]
Приливно-отливные колебания уровня вод и дебита источников Венгрии связаны с изменениями раскрытости / пропускной способности трещин в зонах тектонических нарушений. [35]
В практических условиях бывают случаи небольшого дебита источников водоснабжения теплоэлектростанций. В этих случаях следует выбирать схемы водоподготовки, включающие в себя методы осаждения ( например, метод известкования, магнезиальное обескремнивание), как методы с малым расходом воды на собственные нужды установки. Наибольшие расходы воды на собственные нужды имеют установки по схемам ионного обмена, особенно схемы полного ионитного обессоливания воды. При выборе этих схем дебит источника водоснабжения должен примерно в 2 раза превышать необходимую производительность ионитнообессоливающей установки. [36]
Исходными данными для расчета являются: дебит источника, производительность устройств, вместимость тендера паровоза, вес поезда, виртуальная длина участков между пунктами водоснабжения и нормы расхода воды на 1 км виртуальной длины. [37]
![]() |
Зависимость ионного состава от минерализации подземных вод районов нефтяных месторождений Предуралья [ Абдрахманов, 1993 ]. [38] |
Часто отмечается зависимость величины минерализации от дебита источников: снижение их дебита сопровождается ростом концентрации растворенных солей, увеличение дебита - уменьшением минерализации. Изменение дебита источников обусловлено количеством атмосферных осадков, то есть наблюдается взаимосвязь между химическим составом вод, дебитами источников и гидрометеорологическими факторами. [39]
При модернизации и расширении ТЭЦ с ограниченным дебитом источников водоснабжения это обстоятельство делает ртутно-водяной цикл незаменимым. [40]
О - дебит стока; q - дебит источника; д, и /, - массовые доли / - го компонента в газовой и жидкой фазах соответственно. [41]
Пусть мы имеем короткий период наблюдений за дебитом источника и длинный период наблюдений за метеорологическими элементами ( осадки, температура и дефицит влажности), которые определяют в нашем случае питание источника. Вычислим коэффициент корреляции между исследуемой характеристикой дебита источника для имеющегося ряда наблюдений и соответствующими этому ряду метеорологическими элементами. Если связь надежная, то по методу корреляции определяют зависимость характеристики дебита от метеорологического элемента. [42]
Притоки воды в граничные блоки удобно учесть введением дебитов источников qf, - /, k i / 2 по воде. Положительный знак источника в уравнении (2.172) соответствует случаю наличия скважины, отбирающей пластовую воду. [43]
В Сирабе проведены каптаж-ные работы, в результате которых дебит источников значительно повышен. [44]
Для рассмотренной модели проведены оценочные расчеты при различных значениях дебитов источников газа повышенной концентрации. [45]