Cтраница 2
![]() |
Результаты определения пристенных коэффициентов массо. [16] |
При Re3 103 все они близки к зависимости для межфазного массообмена. Результаты работ [50, 51] получены для слоев из стальных шаров, в которых - контактная составляющая пристенной теплоотдачи велика. Между тем зависимости 5 и 8 лежат ниже зависимостей для массообмена, а при Кеэ 30 отличаются от остальных на порядок. [17]
![]() |
Схематическое изображение набухшего геля. [18] |
При гель-проникающей хроматографии сорбционная активность компонентов и связанный с ней межфазный массообмен определяются только диффузионной подвижностью макромолекул и соотношением их размеров с размерами пор. [19]
Для крупномасштабных процессов вытеснения размеры областей, в которых наблюдается интенсивный межфазный массообмен, как правило, намного меньше размеров области фильтрации. Даже когда протяженность зоны смеси при несмешивающемся вытеснении нефти газом велика, межфазный массообмен локализуется в узких областях. Причем, чем интенсивнее массообмен, тем сильнее пространственная локализация. Это объясняется тем, что основными причинами нарушения фазовых равновесий в пласте для наиболее эффективных процессов повышения нефтеотдачи являются различия составов вытесняющего и вытесняемого флюидов и многофазность фильтрационного течения. Межфазный массообмен под действием изменений давления и температуры в пласте обычно в этих случаях оказывается слабым и заметно может проявляться лишь в областях резкого изменения состава пластовой смеси либо в призабойных зонах скважин, где сильно меняется давление. [20]
Данные работы [53] при Re3 103 лежат значительно выше данных для межфазного массообмена. По-видимому, это связано не только со структурой слоя из таблеток вблизи стенки, но и с возможными погрешностями методики. [21]
Имеющийся в литературе обширный, весьма разнородный экспериментальный материал по интенсивности межфазного массообмена нуждается в обоснованном обобщении на базе надежных модельных представлений. [22]
В этом случае газовые пузыри не могут достичь больших размеров, и коэффициенты межфазного массообмена повышаются по сравнению с пузырьковым почти на порядок. [23]
Безусловно, данный подход к расчету фазовых равновесий при вытеснении нефти в условиях интенсивного межфазного массообмена является приближенным. В частности, универсальность изменения составов фаз может нарушаться ( т.е. зависеть от выбора пути смешивания) в окрестности критических параметров состава. [24]
Средствами для достижения максимального значения г) служат: 1) выбор гидродинамического режима, обеспечивающего наиболее интенсивный межфазный массообмен ( режим эмульгирования); 2) выбор оптимального места ввода питания в колонну. [25]
Многокомпонентная ( композиционная) модель позволяет рассматривать достаточно сложные процессы фильтрации в нефтега-зоконденсатных пластах с учетом межфазного массообмена отдельными компонентами. Предположим, что рассматриваемая система состоит из щ фаз и пс компонентов. [26]
Пространственная локализация межфазного массообмена широко используется при построении одномерных зональных моделей фронтального вытеснения, в которых узкие зоны с интенсивным межфазным массообменом аппроксимируются скачками составов фаз и их насыщенностей. [27]
Время переходного процесса т ( см. рис. 3.1) в автоматизированной системе аналитического контроля тем больше, чем больше поверхность межфазного массообмена и чем больше аэрозоля содержит анализируемый газ. Независимо от состава анализируемой среды ее динамические характеристики будут соответствовать нормируемым динамическим характеристикам самого гигрометра только в том случае, когда погрешность б - - - Ю, при микроанализе это возможно только при отсутствии аэрозолей в анализируемом газе. [28]
Эти уравнения адсорбции смесей описывают процессы как во вну-тридиффузионной, так и смешанной кинетической области массообмена с учетом основных качественных особенностей межфазного массообмена внутри пористых зерен при наличии взаимной диффузии и при коэффициентах диффузии и взаимной диффузии, зависящих от концентраций компонентов смеси. [29]
![]() |
Основные технологические операторы ХТС.| Вспомогательные технологические операторы ХТС. [30] |