Cтраница 1
Использование данных об обводнении скважин для контроля заводнения многопластовых объектов значительно менее эффективно, чем для однопластового объекта. Ими можно пользоваться лишь в том случае, если точно известно, в какой из пластов многопластового объекта внедрилась вода. Если же в скважине воду дают два или большее количество пластов, информация об обводнении скважин для целей контроля практически непригодна. Поэтому в многопластовых объектах система контроля заводнения пластов основывается на других методах. [1]
Использование данных за один год отобразит работу системы за этот год и не обязательно скажет нам что-либо об ожидаемых особенностях работы системы в будущем. [2]
Использование данных об обводнении скважин для контроля заводнения многопластовых объектов значительно менее эффективно, чем для однопластового объекта. Ими можно пользоваться лишь в том случае, если точно известно, в какой из пластов многопластового объекта внедрилась вода. Если же в скважине воду дают два или большее количество пластов, информация on обводнении скважин для целей контроля практически непригодна. Поэтому в многопластовых объектах система контроля заводнения пластов основывается на других методах. [3]
Использование данных табл. 10 иллюстрируется приведенными ниже примерами. [4]
Использование данных в других целях возможно либо при согласии личности, либо в случаях, строго установленных законом. [5]
Использование данных для аналогичных молекул полезно, если найти молекулу с достаточно схожей структурой. [6]
Использование данных табл. 3.4 для предсказания или корреляции скоростей и механизма реакций координационных соединений будет показано в этой и других главах. Анализ теорий кислотно-основного взаимодействия, данный в гл. S - 2, а не тогда, когда они находятся в основном состоянии. Это обусловлено увеличением координационного числа, которое создает более отрицательный заряд на центральном атоме и которое также благоприятно отражается на возможных эффектах коорреляции электронов. Таким образом, все кислоты будут более чувствительны к поляризуемости, поскольку рассматриваются их скорости, а не равновесия. Это предположение подтверждается большим количеством данных для органических кислот. [7]
Использование данных такого типа представляет определенные сложности при ведении их на носителях ЭВМ и на остальных стадиях работы системы. Из-за этого часто специалисты по автоматизированной обработке информации относят данные указанного типа к неориентированным на машинную обработку. [8]
Использование данных для единого стандартного процесса в целях получения констант заместителей или растворителей ( такие константы ниже именуются рекомендованными, в отличие от усредненных) обычно наталкивается на ограниченную выборку заместителей или растворителей. Кроме того, при этом узакониваются шумы, вносимые как экспериментальными погрешностями, так и возможной неполной адекватностью описания исходя из предположения, что значимым является только один формальный тип взаимодействия. Ограниченность выборки заставляет прибегать, в целях увеличения числа охарактеризованных константами заместителей или растворителей, к привлечению данных для других процессов, избираемых в качестве вторичных стандартных серий, что фактически означает отказ от идей выбора единого стандартного процесса. [9]
![]() |
Зависимость отношения степеней связывания ионов. [10] |
Использование данных табл. 31 рассмотрим на примере расчета полноты разделения меди, железа ( III) и кобальта на угольно-оксихинолиновой колонке. [11]
![]() |
Виды зависимостей q p ( x, хяк - начало дисперсно-кольцевого режима. А П - предельное паросодержание. хтр - граничное паросодержание. / / / / - область граничного паросодержания. [12] |
Использование данных табл. 6.3 является наиболее надежным способом определения критической плотности теплового потока. В других случаях могут оказаться удобными аппроксимационные формулы, которые, естественно, имеют меньшую точность по сравнению с таблицей. [13]
Использование данных об электрической прочности горных пород для оценки уровня рабочего напряжения в технологическом процессе ЭЙ с реальным породоразрушающим устройством требует учета следующих обстоятельств. Прежде всего для многоэлектродной конструкции величина разрядного промежутка становится условным параметром ( вводится понятие эквивалентного разрядного промежутка) и напряжение пробоя в соответствии с описанным выше механизмом автоматического распределения разрядов по забою и цикличности процесса разрушения изменяется от импульса к импульсу. [14]
Использование данных, полученных неселективными и неравноточными методами, приводит к увеличению информативности. При недостаточной точности определения какого-либо компонента целесообразно стремиться к расширению диапазона аналитических методов с целью повышения информативности и снижения погрешности определения. [15]