Влияние - рельеф - местность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Закон Митчелла о совещаниях: любую проблему можно сделать неразрешимой, если провести достаточное количество совещаний по ее обсуждению. Законы Мерфи (еще...)

Влияние - рельеф - местность

Cтраница 2


При оценке параметров воздушной ударной волны следует учитывать влияние рельефа местности и метеорологических условий.  [16]

17 График Р 1 ( Я - 1. [17]

Это происходит из-за того, что при понижении рефракции увеличивается влияние рельефа местности в средней части трассы, а при повышении рефракции - иа краях.  [18]

Закономерность выполаживания парафиновых отложений по мере удаления от скважины требовала выяснения влияния рельефа местности на парафинизацию и характер распределения отложений.  [19]

20 Схематический сводный геотермический разрез Ромашкинского нефтяного месторождения. [20]

Формы геоизотерм, расположенных вблизи от земной поверхности, в значительной мере отражают влияние рельефа местности. Это влияние распространяется до глубин 600 - 700 м и примерно в 3 раза превышает максимальные амплитуды изменения рельефа местности. В более глубоких слоях влияние рельефа земной поверхности не наблюдается.  [21]

Назначением топографо-геодезических работ в полевых гравиметрических партиях является определение координат пунктов наблюдений, высот пунктов ( для гравиметров) и влияния ближнего рельефа местности ( для вариометров и иногда для гравиметров), а также последующее составление результативных гравитационных карт. Объем топографических работ, особенно п партиях с гравиметрами, весьма значителен и и случае недостаточного обеспечения района работ картографическими материалами превосходит объем собственно гравиметрических работ.  [22]

Для вычисления аномалий силы тяжести в результаты измерений с гравиметрами вводят поправки за нормальное поле, высоту точки наблюдения, влияние промежуточного слоя, влияние рельефа местности. После введения поправок получают значения аномалий силы тяжести, относящиеся к точке наблюдения на действительном рельефе.  [23]

Целесообразно вне зависимости от режима применения УАСП стартовую систему координат связать с высотой цели над уровнем моря для уменьшения ошибок выставки БИНС по положению из-за влияния рельефа местности.  [24]

Особую актуальность такого рода вопросы приобретают в связи с задачей внедрения приемов снегозадержания в практическое хозяйство, где, кроме всего прочего, должны быть учтены влияние рельефа местности на процесс снегоотло-жения, регулировка снегонакопления и снегораспределения и ряд других моментов, связанных с маневрированием снежными ресурсами путем использования специальных искусственных сооружений в сочетании с особенностями рельефа.  [25]

Совместное движение нефти и газа, вследствие падения давления по длине трубопровода и выделения дополнительного количества свободного газа, характеризуется большим многообразием структурных форм течения газожидкостного потока, особенно в реальных трубопроводах под влиянием рельефа местности.  [26]

А - высота дымовой трубы, м; F - коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе, для газообразных веществ / 1, для пыли и золы при степени улавливания Г зу 90 % F 2, при п 75 - 90 % F 2 5, при Ti 75 % F 3; г) - коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности ( для ровной или слабопересеченной местности с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км, г ] 1); V - объемный расход выбрасываемых дымовых газов, м3 / с; ДТ - разность температур выбрасываемых газов и окружающего воздуха, С; т и п - безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода газов из устья трубы.  [27]

А - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы; М - масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, г / с; F - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе ( для газообразных веществ и мелкодисперсной аэрозоли 1); m и и - коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника; Н - высота выброса над уровнем земли, м; г - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности ( в случае слабопересеченной местности с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км, принимается равным 1); AT1 - разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси Тг и температурой окружающего атмосферного воздуха Тв, С; Vl - расход газовоздушной смеси.  [28]

А - коэффициент температурной стратификации атмосферы ( распределение температуры воздуха по вертикали) при неблагоприятных метеорологических условиях; М - суммарный выброс загрязняющего вещества, г / с; Н - высота дымовой трубы; Vt - объем дымовых газов, выбрасываемых из трубы, м3 / с; AT-разность температур газов и окружающего воздуха, С; т и п - безразмерные коэффициенты, зависящие от скорости выхода газов из устья трубы; F-безразмерный коэффициент, учитывающий скорость осаждения твердых частиц золы в атмосфере ( для газовых примесей равный единице); N-число дымовых труб; ц - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности.  [29]

Методика имеет ряд недостатков, в частности не позволяет учитывать при расчете рельеф местности, штилевое состояние воздушного бессейна и мгновенные изменения конфигурации факела загрязнения. Влияние рельефа местности на концентрацию загрязнений снижается с увеличением высоты выбросов и воз-духозаборов.  [30]



Страницы:      1    2    3