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1)  pipeline transportation
管输
1.
This paper introduces the feasibility study on capsule technology to extra-viscous oil (produced from Kelamayi Oilfield) for pipeline transportation at ambient temperature.
克拉玛依油田稠油粘度大,常温下流动性差,给管输带来极大的困难。
2.
Through study and analysis, the idea of pipeline transportation of super heavy oil is proposed.
通过研究分析,提出了实现超稠油管输的技术思路,在没有经验可供借鉴的条件下,通过大量的理论研究与现场试验,成功地解决了采油平台间的自压输油工艺、干线输油工艺、管线伴热工艺、设备选型等技术难题,并于2001年10月~2002年4月完成了管输改造工程,基本实现了超稠油管道密闭输送,在降低成本和提高管理水平方面取得了显著的经济效益和社会效益。
3.
Through the experiment of the mixture and storage of gasoline and diesel products,the paper studies the effect of mixture made up of products with various brands on the quality and stability of physical oil in the process of fuel pipeline transportation and storage.
对轻质燃料油成品管输及贮存提出了建议。
2)  pipe of transportation
输管
3)  ureterotubal
输尿管输卵管的
4)  a deferent duct
输送管, 输精管
5)  Ureteral catheter
输尿管导管
1.
The Haemostasis Effect of Retroperfusion Thrombase Through Ureteral Catheter on Nephrorrhagia Rats;
应用输尿管导管逆行灌注凝血酶治疗肾出血的研究
2.
Ureteral catheter placement for prevention of ureteral injury during laparoscopy in gynecology
输尿管导管在妇科腹腔镜手术中预防输尿管损伤的应用
6)  tubal intubation
输卵管插管
1.
Objective:To study the feasibility and efficiency of continuous perfusion of methotrexate for treatment of tubal pregnancy using radioactive interventional tubal intubation.
目的 :研究放射介入输卵管插管持续灌注氨甲蝶呤治疗输卵管妊娠的可行性及其效果。
补充资料:充填材料管道输送


充填材料管道输送
pipelining of filling material

ehongt一an ea一1100 gLJandao shuso叩充填材料管道输送(pipelining of filling mate-rial)将制备好的充填材料沿管道输送到充填地点。充填材料管道输送可按输送动力、固体颗粒在流动浆体中的分布和流动浆体中切应力是否符合牛顿切应力定律等分类。 按输送动力分类按输送动力,将充填材料管道输送分为自流输送、泵压输送和风力输送。如果条件允许,则应优先使用自流输送。使用自流输送的条件是管道垂直部分的浆体柱的高度,即自然压头,能使管道全长中浆体以合适的速度移动。泵压输送用于自然压头不够或需要向高处输送浆体时。风力输送是以压缩空气为动力将充填材料输送到充填地点,多用于输送混凝土胶结充填材料。输送方式的选择主要决定于充填材料粒度组成和浆体浓度等。当输送水砂充填材料或普通浓度即质量浓度为65%一70%的胶结充填材料和接近极限沉淀浓度的高浓度即质量浓度为70%一75%的胶结充填材料时,采用自流输送或离心泵输送。对于大于极限沉淀浓度的全尾砂膏体充填材料,采用高扬程柱塞泵输送、自流输送或自流风力联合输送 按固体颗粒在流动浆体中的分布分类按这一分类原则,充填材料管道输送分成均质流充填材料管道输送和非均质流充填材料管道输送。均质流和非均质流分别是当浆体流动时固体颗粒均匀或不均匀分布于液相载体中;当浆体水平流动时,沿管道垂直断面没有或有明显浓度梯度的浆体流态。固体颗粒含量高和粒径小的浆体,其流态常常是均质流。在均质流浆体中靠固体颗粒间相互支撑来实现固体颗粒的悬浮.虽然存在固体颗粒惯性力的影响,但是惯性力比粘性力或紊动力小,因而在水中不沉降或沉降很慢。若固体颗粒增加,则浆体粘度增大。固体颗粒含量低和粒径大的浆体,其流态常常是非均质流。在非均质流浆体中,固体颗粒惯性力的影响很明显,粘滞阻力和颗粒间的相互干扰力比惯性力小,液相和固相在很大程度上保持各自特性,而且浆体粘度通常稍大于运载流体粘度。在这种浆体中,固体颗粒的悬浮主要靠水的紊动力,因此需要以足够大的紊流速度来输送瓦斯普(E.J.WaSP)提出了比较可靠的判别均质流和非均质流的标准,即根据管道横断面上浆体浓度变化的程度来判别。在直径为D的水平管道的垂直断面上距管顶0.()8D处的浓度为C,管道中心的浓度为〔’,,浓度变化程度为C/(、、。瓦斯普认为,(”/〔’:多。.8时流态为均质流,〔一忆认毛() .1时流态为非均质流。 按流动浆体中切应力是否符合牛顿切应力定律对浆体分类按这个分类原则,将浆体分成牛顿浆体和非牛顿浆体。
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参考词条