Cтраница 3
В табл. IV2 приведены типичные результаты двух последних исследований, а также данные других авторов. В таблице Эмакро обозначает пористость, приходящуюся на долю пор радиусом ох 1 - Ю 8 до 1 2 - 10 - 8 м ( 100 - 120 А), 6микро - тоже, для более мелких пор. В соответствии с этим величина ( 1 - 6макро - 0микро) представляет собой долю объема гранулы, занятую твердым материалом. [31]
Соотношение между истинным и кажущимся удельным весом показывает пористость материала. Чем оно больше, тем больший объем приходится на долю пор. [32]
При формировании ОНИ обводненных гидрофильных пластов в капиллярно-напорном режиме значительная часть ОНИ образована ганглиями, которые блокируют наиболее крупные поры. В результате уменьшается доля сообщающихся ( проточных пор) и увеличивается доля застойных пор. [33]
Соединение выводов с обкладками осуществляется при помощи вкладных выводов ( БМ-1) либо, при безындукционной намотке, пайкой к выступающей фольге. От 13 до 40 % от объема конденсаторной бумаги приходится на долю пор, заполненных воздухом и влагой. Кроме того, бумага часто содержит проводящие включения, пронизывающие в отдельных местах ее насквозь. Для обеспечения необходимой электрической прочности в конденсаторах применяются не менее двух слоев бумаги, а намотанные конденсаторные секции для удаления влаги и заполнения пор тщательно сушат и пропитывают воскообразными веществами, минеральными маслами или синтетическими жидкостями. [34]
В любом случае едва ли можно ожидать точного равенства адсорбционных объемов, поскольку полностью исключить мо-лекулярноситовой эффект не представляется возможным, даже если средняя ширина пор составляет несколько молекулярных диаметров. В адсорбентах, как правило, наблюдается распределение пор по размерам, и доля пор, доступных данным молекулам, будет тем меньше, чем больше размеры молекул. Фостер [1, 34] обнаружил, что большинство этих данных подчиняется измененному правилу Гурвича xs / p0 25 - - 0 0007 V, в котором поправка на молекулярный объем V ясно выражает влияние размеров молекул на значение предельных адсорбированных объемов. [35]
Как показывают исследования раздела 3.4, нефть движется по всей системе пор и фильтрация вытесняемой фазы из одних каналов в каналы, более чем в 2 раза их превышающие, приводит к ее диспергированию. Там же предложено ввести коэффициент диспергируемости пористой средой KD, определяемый как отношение доли пор радиусов больше 2Rc к доле пор с радиусом меньше R. [36]
Плотность металла тесно связана с его структурой и атомным строением. Следует иметь в виду, что при данном определении атомного объема в его величину входит доля межатомных пор, образующихся при формировании кристаллической решетки. Поскольку VA является усредненным параметром, он, как и плотность, будет зависеть от количества дефектов в кристалле. [37]
Математическим моделированием показано, что двухмодаль-ность распределения пор по размерам ведет к уменьшению фазовой проницаемости по воде. Предложено ввести коэффициент, характеризующий способность пористой среды к диспергированию нефти, определяемый как отношение доли пор размером более чем 2 средних радиуса пор к доле пор размером менее среднего радиуса. [38]
Как показывают исследования раздела 3.4, нефть движется по всей системе пор и фильтрация вытесняемой фазы из одних каналов в каналы, более чем в 2 раза их превышающие, приводит к ее диспергированию. Там же предложено ввести коэффициент диспергируемости пористой средой KD, определяемый как отношение доли пор радиусов больше 2Rc к доле пор с радиусом меньше R. [39]
Необходимо четко определять соотношение капиллярных и гидродинамических сил. Увеличение градиента давления в процессе вытеснения ( надо учитывать скорость закачки при освоении скважин) приводит к большему гидродинамическому охвату доли пор, и количество защемленной нефти уменьшается. Но за счет неоднородности поровой среды и увеличения скорости потока при прорыве воды по более крупным капиллярным каналам отсекаются крупные участки пласта с повышенной нефтенасыщенностью. [40]
Необходимо четко определять соотношение капиллярных и гидродинамических сил. Увеличение градиента давления в процессе вытеснения ( надо учитывать скорость закачки при освоении скважин) приводит к большему гидродинамическому охвату доли пор, и количество защемленной нефти уменьшается. Но за счет неоднородности норовой среды и увеличения скорости потока при прорыве воды по более крупным капиллярным каналам отсекаются крупные участки пласта с повышенной нефтенасыщенностью. [41]
Математическим моделированием показано, что двухмодаль-ность распределения пор по размерам ведет к уменьшению фазовой проницаемости по воде. Предложено ввести коэффициент, характеризующий способность пористой среды к диспергированию нефти, определяемый как отношение доли пор размером более чем 2 средних радиуса пор к доле пор размером менее среднего радиуса. [42]
Если сравнить эффективный коэффициент диффузии D с истинным коэффициентом молекулярной диффузии DM ( или DKS, или DJ), то становится ясным, что D DM. Это объясняется, во-первых, тем, что в пористом зерне доступно для диффузии не все сечение, а лишь часть, занятая порами, равная доле свободного объема е, и, во-вторых, вследствие удлинения пути диффузии в извилистых порах. Доля пор, пересекающих плоскость, перпендикулярную направлению диффузии, под углом 6 к нормали составляет в изотропной среде 2 cos 6 sin 9 d Q. Путь по такой поре удлиняется в I / cos 9 раз. [43]
На первый взгляд, в этом нет ничего страшного - ведь часть капиллярных пор окажется большего радиуса и они будут способны пропускать жидкость. Однако более внимательный анализ показывает, что этого может оказаться недостаточно. Необходимо потребовать, чтобы доля незапертых пор была больше некоторого критического значения. В противном случае система открытых пор не будет пронизывать фильтр от одной границы до другой; двигаясь по этим порам, мы сможем сделать только несколько шагов и неизбежно уткнемся в непроницаемый капилляр. [44]
![]() |
Плотность распределения эффективного краевого угла у. [45] |