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1)  water injection network
注水管网
1.
Optimized design for water injection network in oilfields;
油田注水管网的优化设计方法
2)  injection well pattern
注水井网
3)  spot flooding
井网注水
4)  water injection string
注水管柱
1.
Finite element analysis of axial deformation of multistage packer to water injection string;
多级封隔器对注水管柱轴向变形的有限元分析
2.
Force analysis of high pressure water injection string is made.
针对注水管柱设计不好可能导致管柱断裂问题,对高压注水管柱作业过程进行了受力分析,给出了轴向拉力、外挤压力和内压力计算公式与注水管柱设计方法。
3.
The aim to force analysis of high pressure water injection string is to research various effects exerted on water injection string in different phases according to water injection conditions, and how such effects influence string loads and deformations to identify siring working states and ensure string to he efficient and reasonable situations.
进行高压注水管柱受力分析的目的就是根据注水条件研究注水管柱在不同过程中的各类效应,以及这些 效应对管柱产生的受力和变形规律,从而明确注水管柱的工作状态,保障注水管柱有效合理地工作。
5)  injection string
注水管柱
1.
On the basis of the instability temperature field heat exchange theory,the transformation disciplinarian of the tem-perature was analyzed by using the three dimension space model when the liquid takes the heat quantity during flowing into the well or flowing out from the well,and the temperature field numerical computation mode of the injection string was set up.
根据不稳定温度场热传导原理,采用空间三维模型分析了入井液体或井内中的液体返出过程中携带热量温度的变化规律,建立了注水管柱温度场数值计算模型,并讨论了注水管柱在不同工况下的温度分布及工况发生变化时所引起注水管柱温度变化的相关计算,为开发注水管柱力学分析仿真软件,计算注水管柱温度分布及温度的变化量奠定理论基础,具有较高的理论意义和实用价值。
6)  Water injection pipeline
注水管线
1.
The article states the reason of scale formation of North 31-75 water injection pipeline is that the dissolved oxygen in water is high and the flowing speed is fast.
论述了北31—75注水管线的成垢原因是由于水中溶解氧含量高,流速高,造成管线不均匀腐蚀,再加上水中大量二氧化硅的存在,促使了垢的生成,最终导致水的流动阻力增大造成管损。
2.
The scaling mechanism of water injection pipeline and the necessity of having set forth water injection pipeline scale-removing were elaborated.
阐述了海上油田污水注水管线结垢机理和注水管线除垢的必要性。
补充资料:城市集中供热管网
      由城市集中供热热源向热用户输送和分配供热介质的管线系统。热网由输热干线、配热干线、支线等组成。输热干线自热源引出,一般不接支线;配热干线自输热干线或直接从热源接出,通过配热支线向用户供热。热网管径根据水力计算确定。在大型管网中,有时为保证管网压力工况(见热网水压图),集中调节和检测供热介质参数,而在输热干线或输热干线与配热干线连接处设置热网站。
  
  热网布局  主要根据城市热负荷分布情况、街区现状、发展规划以及地质地形条件等确定,一般布置成枝状。当由多热源供热时,为了互相备用,提高供热的可靠性和灵活性,各热源的输热干线间可设连通管,也可布置成环状。市区管线多沿街道一侧与其他地下管线平行布置。热网的布置应尽量使管线走在热负荷中心,供热半径最短,对城市干扰最少,施工和运行管理(见热网运行管理)方便。
  
  敷设方式及构造  供热管线有地下敷设和地上敷设两种方式。
  
  地下敷设  不影响城市交通和市容,是城市供热广泛采用的敷设方式。地下敷设又分为有沟敷设和直埋敷设。
  
  有沟敷设是指,供热管道敷设在地沟内,管道本身不承受外界荷载。地沟分三种:①通行地沟除敷设管道外,还设有高度不小于1.8米的人行通道,工作人员可以进入沟内巡视、检修和更换管道。多用在热源出口及不允许开挖路面的地方。管沟较长时应有通风和照明。在地下管线密集的城市中心区,供热管道也可以与其他管道一起敷设在通行的综合地沟内。②不通行地沟其尺寸只考虑管道施工操作条件,工作人员不能进入。这种地沟横断面尺寸小,造价较低,目前广泛应用。③半通行地沟介于通行地沟和不通行地沟之间,地沟内的人行通道尺寸较小,工作人员只能进行巡视及简单操作。
  
  直埋敷设是指,管道直接埋设于土壤之中,无地沟,管道本身直接承受外界荷载,造价低,施工简便,是一种有发展前途的敷设形式。
  
  地上敷设  也称架空敷设,其造价便宜,维修方便,多用于工业区、郊区、地下水位高、永久冻土区、湿陷性土壤区等地质构造特殊的地区,以及跨越铁路、公路、河流等地段。多数设专用支架。根据支架高度不同,分为高支架、中支架、低支架和地面敷设。高支架的高度在4.5米以上,一般在跨越公路、铁路等障碍物时采用;中支架高度为3米左右,在一般工业区内采用;低支架高度为0.5~1米左右,在城郊空旷地区或工业区沿工厂围墙敷设时采用;地面敷设是利用管枕将管道垫起,和地面保持一定的间隙作排水用,只在地面相当平整时采用。
  
  地沟和支架的构造  见供热管线构造。
  
  附件及构筑物  由于热网输送的供热介质温度变化幅度很大,管道有热变形,故要设热补偿装置(见管道热补偿)。为了减少热损失和避免烫伤人员,管道应有保温措施(见供热管道保温)。在热网的适当部位应设关断阀门,以便在管道发生事故时,尽量缩小影响范围,尽快恢复运行。为便于排水和排放空气,管道敷设应有一定坡度,并在其低点和高点分别设置放水和排气阀门。为便于施工和安全操作,应与其他管线或构筑物有一定距离。在需要经常维护和操作的管道附件的地方,一般设检查井(地下敷设)或操作平台(高、中支架的地上敷设)。
  
  为了延长管子的使用年限,管子要采取防腐措施。外防腐一般是在管子外刷防腐漆,直埋敷设应根据需要设电化学保护;内防腐则要求被输送的供热介质无腐蚀性。
  

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参考词条