Модель - вытеснение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Торопить женщину - то же самое, что пытаться ускорить загрузку компьютера. Программа все равно должна выполнить все очевидно необходимые действия и еще многое такое, что всегда остается сокрытым от вашего понимания. Законы Мерфи (еще...)

Модель - вытеснение

Cтраница 2


В данном случае основой является модель вытеснения, осложненная обратным перемешиванием, следующим формальному закону диффузии. Параметром, характеризующим модель, служит коэффициент турбулентной диффузии, или коэффициент продольного перемешивания D. При составлении однопараметрической диффузионной модели принимаются следующие допущения: изменение концентрации субстанции является непрерывной функцией координаты ( расстояния); концентрация субстанции в данном сечении постоянна; объемная скорость потока тл коэффициент продольного перемешивания не изменяются по длине и сечению потока.  [16]

17 Физические характеристики ния, соответствующего этому. [17]

Полученные результаты были использованы в дальнейшем при построении экспериментально-статистической модели вытеснения воды с использованием оторочки растворимого газа.  [18]

19 График относительной накопленной добычи газа ( 1, / и газового конденсата ( 2 при режиме естественного истощения со снижением давления в пласте (. - с учетом коэффициентов сжимаемости газа. [19]

К технологическим факторам относят коэффициент охвата залежи вытеснением, модель вытеснения, систему расположения нагнетательных и эксплуатационных скважин, объемы закачки и добычи и другие, принятые при разработке нефтегазоконденсатны.  [20]

Учитывая, что на фронте замещения мы всегда имеем модель вытеснения первого периода, желательно осушку вести на малых скоростях фильтрации. При любом заданном режиме закачки газа в хранилище это требование будет удовлетворено тем полнее, чем больше продуктивной толщи будет охвачено осушкой.  [21]

Простейшей моделью структуры потоков, используемой для описания изменения концентраций лимитирующего фактора, является модель вытеснения.  [22]

23 Модель реактора идеального вытеснения. [23]

Если время завершения реакции соответствует времени пребывания в реакторе, как это следует из понятия модели вытеснения, то полученное уравнение модели реактора идеального вытеснения полностью соответствует интегралу уравнений классической кинетики.  [24]

25 Модель реактора идеального вытеснения. [25]

Если время завершения реакции соответствует времени пребывания в реакторе, как это следует из понятия модели вытеснения, то полученное уравнение модели, реактора идеального вытеснения полностью соответствует интегралу уравнений классической кине - тики.  [26]

27 Модель реактора идеального вытеснения. [27]

Если время завершения реакции соответствует времени пребывания в реакторе, как это следует из понятия модели вытеснения, то полученное уравнение модели реактора идеального вытеснения полностью соответствует интегралу уравнений классической кинетики.  [28]

29 Модель реактора идеального вытеснения. [29]

Если время завершения реакции соответствует времени пребывания в реакторе, как это следует из понятия модели вытеснения, то полученное уравнение модели, реактора идеального вытеснения полностью соответствует интегралу уравнений классической кине - тики.  [30]



Страницы:      1    2    3    4