Cтраница 1
Колебания расхода воды и количества поступающих загрязнений не зависят яруг от друга, поэтому в. Однако количество поступающих загрязнений подвержено меньшим изменениям, чем расход воды. [1]
Колебания расхода воды по часам в течение суток учитываются коэфи циентам и часовой неравномерности. Максимальный часовой расход получается при умножении среднего часового расхода на коэфициент часовой неравномерности. [2]
![]() |
Влияние паросодержа. [3] |
Колебания расхода воды в трубах уменьшаются при увеличении гидравлического сопротивления водоподогре-вательного тракта котла. Этого достигают применением в нижней радиационной части котла труб малого диаметра. [4]
В реальных условиях амплитуда колебания расхода воды не может быть бесконечно большой. Увеличение объема нагнетания воды ( при постоянном числе нагнетательных скважин) ограничивается возможностями насосов, устанавливаемых в системе заводнения. Сокращение же объема нагнетания воды, следствием которого является снижение пластового давления, не должно приводить к снижению его величины намного ниже давления насыщения. [5]
Это обстоятельство, а также колебания расхода воды и делают желательной, а иногда необходимой автоматизацию процесса хлорирования. [6]
Площадь, ограниченная кривой, характеризует колебание расхода воды по часам. На рис. 5 приведена типовая кривая продолжительности водопотребления. Такая кривая показывает продолжительность времени с той или иной величиной потребления. Из кривой видно, например, что на протяжении 90 % года расход составляет 143 % и меньше от среднесуточного расхода, а на протяжении 50 % года - расход составляет 96 % и меньше от среднесуточного расхода. [7]
В течение года особенно выделяются два периода колебания расхода воды в реке: паводок, когда расход увеличивается из-за таяния снегов или увеличения осадков, и межень, когда расход снижается до минимальной величины. [8]
На практике поле нестационарного пластового давления создается колебаниями расхода воды по группам нагнетательных скважин. Поэтому дальнейшие теоретические исследования ведутся для случая заданных колебаний расхода. [9]
На рис. 3 изображен в качестве примера график колебания расхода воды в городе в течение суток. Здесь на оси абсцисс нанесены часы суток, а на оси ординат - часовой расход воды, выраженный в процентах от суточного ее расхода. [10]
При смешанной двухступенчатой схеме работа подогревателя второй ступени вызывает колебания расхода воды в системе отопления. Размер нарушений гидравлического режима возрастает с понижением температур сетевой воды ( по мере увеличения нагрузки второй ступени подогрева) и достигает максимума в переходный период отопительного сезона. Однако, как уже было отмечено выше, нарушения гидравлического режима тепловой сети в этот период не сказываются резко на температурах воздуха в отапливаемых помещениях. [11]
Эффективность нестационарного циклического воздействия растет почти пропорционально увеличению амплитуды колебания расхода воды. Чем меньше по толщине проницаемость неоднородного коллектора, тем значительнее должны быть амплитуды колебания расхода воды и, естественно, колебания давления нагнетания. [12]
![]() |
Пример графика суточного водопотребления при коэффициенте. Ковш 1 25. [13] |
Для проектирования водопровода кроме максимального часового расхода необходимо знать график вероятного колебания расхода воды по часам суток. [14]
Эти устройства должны обеспечить регистрацию как суммарного поступления за сутки, так и колебаний расхода воды по часам суток. [15]