65,234 matches
-
și lungimi diferite. (3) OSD înregistrează următoarele documente justificative care au stat la baza calculării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1): ... a) fișele tehnice ale conductelor aferente SD; ... b) documentele justificative din care să reiasă valorile parametrilor de presiune și de temperatură a gazelor naturale (p, T); ... c) programul de lucru sau foaia de manevră. Articolul 8 (1) Volumul de gaze naturale disipat în atmosferă prin defecte ale obiectivelor din cadrul SD, montate suprateran, exprimat în metri cubi în condiții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]
-
temperatură a gazelor naturale (p, T); ... c) programul de lucru sau foaia de manevră. Articolul 8 (1) Volumul de gaze naturale disipat în atmosferă prin defecte ale obiectivelor din cadrul SD, montate suprateran, exprimat în metri cubi în condiții standard de presiune și temperatură, se calculează cu formula: ... V(s) = m x tau/rho(s) (2) Timpul de evacuare tau a gazelor naturale este durata de timp estimată în care au avut loc scurgerile de gaze naturale prin defect. ... (3) Debitul masic
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]
-
d) viteza critică: ... w*) = radical k.R.T*) ----------- *) La formele geometrice neregulate, se recomandă folosirea metodei celor mai mici pătrate pentru determinarea ariei defectului A. (6) În cazul regimului de curgere subcritic, destinderea gazelor naturale din conductă se face până la presiunea atmosferică, prezentă în exteriorul conductei; parametrii gazelor naturale în zona defectului se determină cu relațiile: ... a) temperatura gazelor în zona defectului: (7) Volumul de gaze naturale disipat în atmosferă prin defecte ale obiectivelor din cadrul SD, montate suprateran, exprimat în metri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]
-
parametrii gazelor naturale în zona defectului se determină cu relațiile: ... a) temperatura gazelor în zona defectului: (7) Volumul de gaze naturale disipat în atmosferă prin defecte ale obiectivelor din cadrul SD, montate suprateran, exprimat în metri cubi în condiții standard de presiune și temperatură, se poate determina și prin metoda simplificată cu formula: ... V(s) = Q(s) x tau (8) Q(s) prevăzut la alin. (7) se determină cu ajutorul graficelor din fig. 1) și fig. 2) sau a tabelelor nr. 1 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]
-
graficele din fig. 1 și fig. 2 și în tabelele 1 și 2 se calculează cu formula: ... A D = 2 x radical ---- pi Fig. 1 - Variația grafică a debitului orar disipat în atmosferă prin defecte supraterane, în funcție de diametrul defectului, pentru presiuni cuprinse între 0,04 și 0,5 bari Tabelul nr. 1 - Variația tabelară a debitului orar disipat în atmosferă prin defecte supraterane, în funcție de diametrul defectului, pentru presiuni cuprinse între 0,04 și 0,5 bari (pentru valori intermediare calculul se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]
-
a debitului orar disipat în atmosferă prin defecte supraterane, în funcție de diametrul defectului, pentru presiuni cuprinse între 0,04 și 0,5 bari Tabelul nr. 1 - Variația tabelară a debitului orar disipat în atmosferă prin defecte supraterane, în funcție de diametrul defectului, pentru presiuni cuprinse între 0,04 și 0,5 bari (pentru valori intermediare calculul se realizează prin interpolare) *Font 9* ┌────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ Presiune│ │ │ │ │ │ │ │ [bar] (1): ... a) registrul de evidență a reclamațiilor și a defectelor din SD; ... b) detaliile defectului, conform modelului prevăzut în anexele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]
-
0,5 bari Tabelul nr. 1 - Variația tabelară a debitului orar disipat în atmosferă prin defecte supraterane, în funcție de diametrul defectului, pentru presiuni cuprinse între 0,04 și 0,5 bari (pentru valori intermediare calculul se realizează prin interpolare) *Font 9* ┌────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ Presiune│ │ │ │ │ │ │ │ [bar] (1): ... a) registrul de evidență a reclamațiilor și a defectelor din SD; ... b) detaliile defectului, conform modelului prevăzut în anexele nr. 2 și 3; ... c) fotografie color datată a defectului ce a generat disipări de gaze naturale mai mari
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]
-
nr. 2 și 3; ... c) fotografie color datată a defectului ce a generat disipări de gaze naturale mai mari de 1.000 mc; ... d) buletinul de analiză cromatografică din care să reiasă densitatea gazelor naturale (rho); ... e) parametrii gazelor naturale, presiune și temperatură (p, T) de la locul defectului; ... f) programul de lucru sau foaia de manevră. ... Articolul 9 (1) Volumul de gaze naturale disipat în sol prin defecte ale obiectivelor din cadrul SD montate subteran, exprimat în metri cubi în condiții standard
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]
-
temperatură (p, T) de la locul defectului; ... f) programul de lucru sau foaia de manevră. ... Articolul 9 (1) Volumul de gaze naturale disipat în sol prin defecte ale obiectivelor din cadrul SD montate subteran, exprimat în metri cubi în condiții standard de presiune și temperatură, se calculează cu formula: ... V(sol) = Q(s) . tau (2) Q(s) scurs prin defect este influențat de permeabilitatea solului și este direct proporțional cu aria defectului și diferența de presiune ce se formează la peretele conductei, determinându
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]
-
în metri cubi în condiții standard de presiune și temperatură, se calculează cu formula: ... V(sol) = Q(s) . tau (2) Q(s) scurs prin defect este influențat de permeabilitatea solului și este direct proporțional cu aria defectului și diferența de presiune ce se formează la peretele conductei, determinându-se cu formula: ... unde: Ak(A)T(S)[p(d)^2 - p(a)^2] Q(s) = --------------------------- x 3600 , 2мp(s)hT - T reprezintă temperatura gazelor naturale în condiții de lucru și se consideră
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]
-
geometrice neregulate, se recomandă folosirea metodei celor mai mici pătrate pentru determinarea ariei defectului A. Fig. 3 - Variația grafică a debitului orar de gaze naturale disipat în sol prin defecte ale obiectivelor din cadrul SD, montate subteran, în funcție de diametrul defectului, pentru presiuni cuprinse între 0,04 și 0,5 bari Tabelul nr. 4 - Variația tabelară a debitului orar disipat în sol prin defecte ale obiectivelor din cadrul SD, montate subteran, în funcție de diametrul defectului, pentru presiuni cuprinse între 0,04 și 0,5 bari
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]
-
din cadrul SD, montate subteran, în funcție de diametrul defectului, pentru presiuni cuprinse între 0,04 și 0,5 bari Tabelul nr. 4 - Variația tabelară a debitului orar disipat în sol prin defecte ale obiectivelor din cadrul SD, montate subteran, în funcție de diametrul defectului, pentru presiuni cuprinse între 0,04 și 0,5 bari (pentru valori intermediare calculul se realizează prin interpolare) *Font 9* ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┐ │ Presiune│ │ │ │ │ │ │ │ [bar] (1): ... a) registrul de evidență a reclamațiilor și a defectelor din SD; ... b) detaliile defectului conform modelului prevăzut în anexele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]
-
4 - Variația tabelară a debitului orar disipat în sol prin defecte ale obiectivelor din cadrul SD, montate subteran, în funcție de diametrul defectului, pentru presiuni cuprinse între 0,04 și 0,5 bari (pentru valori intermediare calculul se realizează prin interpolare) *Font 9* ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┐ │ Presiune│ │ │ │ │ │ │ │ [bar] (1): ... a) registrul de evidență a reclamațiilor și a defectelor din SD; ... b) detaliile defectului conform modelului prevăzut în anexele nr. 2 și 3; ... c) fotografie color datată a defectului ce a generat disipări de gaze naturale mai mari
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]
-
anexele nr. 2 și 3; ... c) fotografie color datată a defectului ce a generat disipări de gaze naturale mai mari de 1.000 mc; ... d) buletinul de analiză cromatografică din care să reiasă viscozitatea dinamică (м); ... e) parametrii gazelor naturale, presiune și temperatură (p, T), de la locul defectului; ... f) programul de lucru sau foaia de manevră. ... Articolul 10 (1) Volumul de gaze naturale, exprimat în metri cubi în condiții standard de presiune și temperatură, disipat ca urmare a unor incidente tehnice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]
-
să reiasă viscozitatea dinamică (м); ... e) parametrii gazelor naturale, presiune și temperatură (p, T), de la locul defectului; ... f) programul de lucru sau foaia de manevră. ... Articolul 10 (1) Volumul de gaze naturale, exprimat în metri cubi în condiții standard de presiune și temperatură, disipat ca urmare a unor incidente tehnice în SD materializate prin ruperea totală sau parțială a conductei, se calculează cu formula: ... V(s) = Q(s) . tau (2) Debitul de gaze naturale scurs prin defect, Q(s), se calculează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]
-
nr. 2 și 3; ... d) fotografie color datată a defectului ce a generat disipări de gaze naturale mai mari de 1.000 mc; ... e) buletinul de analiză cromatografică din care să reiasă densitatea gazelor naturale (rho); ... f) parametrii gazelor naturale, presiune și temperatură (p, T), de la locul defectului; ... g) programul de lucru sau foaia de manevră. ... Articolul 11 Volumul anual de gaze naturale, exprimat în metri cubi în condiții standard de temperatură și presiune, disipat ca urmare a permeabilității conductelor din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]
-
gazelor naturale (rho); ... f) parametrii gazelor naturale, presiune și temperatură (p, T), de la locul defectului; ... g) programul de lucru sau foaia de manevră. ... Articolul 11 Volumul anual de gaze naturale, exprimat în metri cubi în condiții standard de temperatură și presiune, disipat ca urmare a permeabilității conductelor din polietilenă, se calculează cu formula: p T(s) Z(s) V(S) = C(PD) * L(PE) * p * ---- * -------- * ------ , (mc/an), p(s) T Z unde: - C(PD) reprezintă un coeficient exprimat în mc/km
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]
-
an), p(s) T Z unde: - C(PD) reprezintă un coeficient exprimat în mc/km/bar/an stabilit pe baze experimentale, având valoarea de 0,95. Articolul 12 (1) Volumul de gaze naturale, exprimat în condiții standard de temperatură și presiune, necesar a fi achiziționat ca urmare a diferenței dintre volumul de gaze naturale exprimat în condiții standard de temperatură și presiune și cel livrat prin echipamente/sisteme de măsură fără convertor se calculează lunar cu formula: ... V(s) = V(CS
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]
-
având valoarea de 0,95. Articolul 12 (1) Volumul de gaze naturale, exprimat în condiții standard de temperatură și presiune, necesar a fi achiziționat ca urmare a diferenței dintre volumul de gaze naturale exprimat în condiții standard de temperatură și presiune și cel livrat prin echipamente/sisteme de măsură fără convertor se calculează lunar cu formula: ... V(s) = V(CS) - V(FC) , unde: - V(CS) reprezintă volumul total de gaze naturale livrat prin echipamente/sisteme de măsură cu convertor, exprimat în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]
-
sisteme de măsură fără convertor se calculează lunar cu formula: ... V(s) = V(CS) - V(FC) , unde: - V(CS) reprezintă volumul total de gaze naturale livrat prin echipamente/sisteme de măsură cu convertor, exprimat în condiții standard de temperatură și presiune; - V(FC) reprezintă volumul total de gaze naturale livrat prin echipamente/sisteme de măsură fără convertor. (2) Pentru calculul volumului de gaze naturale corectat se aplică formula: ... V(CS) = V(FC) . K(P) . K(T) , unde: - K(P) reprezintă factorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]
-
volumul total de gaze naturale livrat prin echipamente/sisteme de măsură fără convertor. (2) Pentru calculul volumului de gaze naturale corectat se aplică formula: ... V(CS) = V(FC) . K(P) . K(T) , unde: - K(P) reprezintă factorul de corecție pentru presiune; - K(T) reprezintă factorul de corecție pentru temperatură. (3) Factorul de corecție pentru presiune se determină, ținând cont de scăderea presiunii cu altitudinea de 11 mbar la 100 m, cu formula: ... Deltap(G) - 0,11H K(P) = 1 + ------------------ , 1.013
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]
-
Pentru calculul volumului de gaze naturale corectat se aplică formula: ... V(CS) = V(FC) . K(P) . K(T) , unde: - K(P) reprezintă factorul de corecție pentru presiune; - K(T) reprezintă factorul de corecție pentru temperatură. (3) Factorul de corecție pentru presiune se determină, ținând cont de scăderea presiunii cu altitudinea de 11 mbar la 100 m, cu formula: ... Deltap(G) - 0,11H K(P) = 1 + ------------------ , 1.013,25 unde: - Deltap(G) reprezintă presiunea relativă a gazului din conductă pe care este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]
-
se aplică formula: ... V(CS) = V(FC) . K(P) . K(T) , unde: - K(P) reprezintă factorul de corecție pentru presiune; - K(T) reprezintă factorul de corecție pentru temperatură. (3) Factorul de corecție pentru presiune se determină, ținând cont de scăderea presiunii cu altitudinea de 11 mbar la 100 m, cu formula: ... Deltap(G) - 0,11H K(P) = 1 + ------------------ , 1.013,25 unde: - Deltap(G) reprezintă presiunea relativă a gazului din conductă pe care este amplasat echipamentul de măsură, exprimată în mbar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]
-
corecție pentru temperatură. (3) Factorul de corecție pentru presiune se determină, ținând cont de scăderea presiunii cu altitudinea de 11 mbar la 100 m, cu formula: ... Deltap(G) - 0,11H K(P) = 1 + ------------------ , 1.013,25 unde: - Deltap(G) reprezintă presiunea relativă a gazului din conductă pe care este amplasat echipamentul de măsură, exprimată în mbar; - H reprezintă altitudinea medie a localității în care este amplasat punctul de măsurare, exprimat în m. (4) Factorul de corecție cu temperatura a volumelor de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]
-
și locului de amplasare a echipamentului/sistemului de măsurare la care se calculează conversia volumelor; ... b) volumele lunare înregistrate de către echipamentul/sistemul de măsurare fără convertor; ... c) parametrii gazului natural (p, T, rho); ... d) valorile medii lunare ale temperaturii și presiunii atmosferice comunicate de Administrația Națională de Meteorologie pentru cea mai apropiată stație meteorologică de punctul de consum; ... e) valoarea altitudinii medii a localității în care este amplasat punctul de măsurare. ... Capitolul IV Dispoziții finale Articolul 13 (1) Consumul tehnologic se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260379_a_261708]