Cтраница 1
![]() |
Прокладка шлакоалебастрового канала по чердаку. [1] |
Каналы больших сечений укрепляют на кронштейнах из сортовой стали. [2]
Применение каналов больших сечений, естественно, приводит к получению повышенного количества отходов; последние могут быть переработаны в виде добавок к свежему материалу и самостоятельно. Температура литья отходов подбирается практически. [3]
При продавливании труб и каналов больших сечений устройство нажимных патрубков представляет более сложную задачу. [4]
![]() |
Крыльчатый анемометр. [5] |
Анемометры применяются главным образом при измерении скоростей в каналах больших сечений, куда доступ может быть легко осуществлен, например пр-и определении скорости воздуха во всасывающем воздуховоде вентилятора. [6]
Щитовые затворы ( рис. 11.56, табл. 11.24) для каналов больших сечений аналогичны описанным выше. [7]
Для реактора тепловой мощностью ЗОО кВт граница зон ( граница раздела между каналами большего сечения и тепловыделяющими элементами с большей высотой ребра, с одной стороны, и тепловыделяющими элементами с меньшей высотой ребра - с другой) показана на фиг. Такая схема снижает максимальную температуру тепловыделяющих элементов в реакторе тепловой мощностью ЗОО кВт примерно на 17 К. [8]
Значит, причина эффективности данных технологических операций кроется в том, что трещины и каналы большего сечения, являющиеся источниками неравномерности, находятся не только в ПЗП нагнетательной скважины, а простираются по всему продуктивному пласту. [9]
В общесплавных, раздельных, комбинированных и производственных системах канализации как в СССР, так и за рубежом длительное время успешно эксплуатируются коллекторы и каналы больших сечений, построенные из кирпича в конце XIX и начале XX столетия. Основные элементы кирпичных коллекторов любого сечения идентичны: верхнюю образующую часть называют сводом, нижнюю - лотком. Конструкцию фундамента составляют подготовка, плита и стул. Подготовку выполняют из щебня, гравия или бетона; плиту - из бетона или железобетона. Толщину плиты и марку бетона определяют расчетом в зависимости от устойчивости грунтов и размеров канала. Боковая часть коллектора называется стулом. Ширину его определяют статическим расчетом. [10]
На рис. 100 и 101 показаны современные типы поверхностных абсорберов, используемых для абсорбции хлористого водорода водой с получением соляной кислоты. Абсорбер пластинчатого типа ( см. рис. 101) состоит из двух систем каналов: по каналам большего сечения движутся газ и поглощающая жидкость, по каналам с узким сечением-охлаждающая вода. [11]
На рис. IV-1 и IV-2 показаны современные типы поверхностных абсорберов, используемые для абсорбции хлористого водорода водой с получением соляной кислоты. Абсорбер пластинчатого типа ( см. рис. IV-2) состоит из двух систем каналов: по каналам большего сечения движутся газ и поглощающая жидкость, по каналам с узким сечением - охлаждающая вода. Такие абсорберы изготовляют преимущественно из графита, который является хорошим проводником тепла, вследствие чего может быть достигнут высокий коэффициент теплопередачи от жидкости в абсорбере к охлаждающей воде. [12]
Для дальнейших исследований были сделаны фанерные воздуховоды большого поперечного сечения. Увеличение диаметра трубы до 40 см позволяет обнаружить легкие аэроионы в самом конце 30-метровой деревянной трубы, но число их крайне невелико и лежит в пределах одного-двух процентов. Каналы большего сечения способствуют еще большей сохранности аэроионов при их движении. [13]
Абсорбер оросительного типа ( рис. 3 - 1) состоит из ряда горизонтальных труб, орошаемых снаружи водой. Пластинчатый абсорбер ( рис. 3 - 2) состоит из двух систем каналов. Каналы большего сечения предназначены дня прохождения хлористого водорода и абсорбента ( воды или разбавленной соляной кислоты), а каналы с меньшим сечением - для охлаждающей воды. [14]
На отдельных месторождениях могут существовать песчаные линзы с низкой проницаемостью, через которые жидкости нагнетания не проходят. При этом эффективность вытеснения водой может стать намного выше эффективности вытеснения со смешивающимися жидкостями, что обусловлено капиллярными силами. Вода значительно легче проникает в каналы малого сечения, выталкивает из них нефть в каналы большего сечения, по которым нефть может двигаться к эксплуатационным скважинам. [15]