Cтраница 1
Коэффициент сжимаемости жидкости обратно пропорционален объемному модулю. [1]
![]() |
Кривая для определения коэффициента сжимаемости ( Зп породы. [2] |
Коэффициент сжимаемости жидкости определяется при лабораторном анализе проб пластовой жидкости. [3]
![]() |
Измерения сжимаемости жидкостей показали. [4] |
Коэффициент сжимаемости жидкостей очень мал и измерение его требует специальных предосторожностей. При значительном увеличении давления в жидкости сосуд, в котором находится жидкость, изменяет свой объем ( раздувается от давления), и определить малое изменение объема жидкости очень трудно. Оно полиостью может маскироваться увеличением объема сосуда. Сосуд с испытуемой жидкостью подвергают внешнему давлению, такому же, как давление жидкости. Внешний сосуд В содержит дчугой сосуд А, в который пометена испытуемая жидкость. Капилляр, которым оканчивается сосуд А, погружен в ртуть. При сжатии объем жидкости в сосуде А уменьшается и ртуть по капилляру поднимается. По изменению высоты столба ртути определяется изменение объема жидкости. В дальнейшем этот принцип был усовершенствован Реньо, который получил первые надежные данные о сжимаемости жидкостей. [5]
Коэффициент сжимаемости жидкости зависит от температуры. Ведь при нагревании вследствие теплового расширения объем жидкости увеличивается и расстояния между молекулами возрастают. Из-за этого силы отталкивания между частицами уменьшаются и сжатие жидкости облегчается. Поэтому коэффициент сжимаемости с повышением температуры возрастает. [6]
Коэффициент сжимаемости жидкостей очень мал, и измерение его требуег специальных приемов. При значительном упеличении давления в жидкости сосуд, в котором находится жидкость, изменяет свой объем ( раздувается от давления) и малое изменение объема жидкости может маскироваться увеличением объема сосуда. Чтобы объем сосуда заметно не изменялся, Эрстед ( 1822 г.) впервые применил прием, который затем получил широкое распространение. Сосуд с испытуемой жидкостью подвергают внешнему давлению, такому же, как давление жидкости. Внешний сосуд В содержит другой сосуд А, в который помещена испытуемая жидкость. Капилляр, которым оканчивается сосуд А, погружено ртуть. При сжатии объем жидкости в сосуде А уменьшается, а объем самого сосуда остается неизменным вследствие равенства внешнего и внутреннего давлений, и ртуть поднимается по капилляру. По изменению высоты столба ртути определяется изменение объема жидкости. [7]
Коэффициент сжимаемости жидкости зависит от температуры. Ведь при нагревании вследствие теплового расширения объем жидкости увеличивается и расстояния между молекулами возрастают. Из-за этого силы отталкивания между частицами уменьшаются и сжатие жидкости облегчается. Поэтому коэффициент сжимаемости с повышением температуры возрастает. [8]
Коэффициенты сжимаемости жидкости рх и уплотнительного материала ( 32 определяются опытами. [9]
Заметим, что коэффициент сжимаемости жидкости р в данную формулу не входит. [10]
В этом случае коэффициент сжимаемости жидкости определяется по графику ( V. Коэффициент сжимаемости для насыщенной жидкости определяется на участке до пограничной кривой. [11]
Пористость т и коэффициент сжимаемости жидкости рж довольно точно известны из лабораторных исследований. Величина рс ( сжимаемость породы), очевидно, мало отличается для различных месторождений, и ее оценивают приближенно. [12]
При этом значения коэффициента сжимаемости жидкости ( 3к берут для условий, существующих в стволе. [13]
Необходимо отметить, что коэффициент сжимаемости жидкости значительно меньше, чем газожидкостной смеси, поэтому существенно снизить давление под ДН ниже рк невозможно. Следовательно, если в результате расчета по формуле имеем Рг РН, то для упрощения дальнейших расчетов принимаем Рг РН. [14]
![]() |
Область применения насосной установки с дифференциальным плунжером. [15] |