Cтраница 1
Неустойчивость фронта наблюдается при вытеснении цементным раствором бурового раствора из пространства между обсадной колонной и стволом скважины. Оставленный глинистый раствор при низких температурах расслаивается с периодическим выделением воды, которая при замерзании формирует нагрузки, угрожающие целостности колонн. Аналогичные периодические отложения, состоящие из частиц выбуренной породы, могут образовываться при вынужденной остановке циркуляции промывочной жидкости. Неясна также причина образования ледяных пробок при заполнении ствола скважин маслом для их консервации. Механизмы такого рода расслоения до сих пор остаются невыясненным. [1]
Сама неустойчивость фронта вода - нефть может быть связана с различием их свойств. Но дальний след подобной неустойчивости имеет характер, напоминающий полученные здесь решения для стока с выбросами жидкости узкими струями. [2]
Последовательные стадии образования языков воды и макроцелика газа.| Схема неоднородной среды. [3] |
Вторая - неустойчивость фронта вытеснения, которая имеет место, если вязкость вытесняющей жидкости намного меньше, чем вытесняемой. Применительно к процессу вытеснения газа водой мы имеем обратную ситуацию, поэтому эту возможность здесь мы не рассматриваем. [4]
Впервые существование одномерной неустойчивости фронта горения было доказано в работе [84] для случая горения пороха. [5]
Эти исследования объясняют отсутствие языков неустойчивости фронта при вытеснении воды маловязким аммиаком. Возникающие в силу микро - и локальной неоднородности языки фронта весьма быстро поглощаются жидкостью. Таким образом, высокая растворимость газа способствует выравниванию ГВК в неоднородных участках пористой среды. Поэтому при высокой водонасы-щенности пористой среды фазовая проницаемость для газа весьма низка, она начинает резко возрастать при низкой водонасыщенно-сти, когда остаточная вода насыщается растворимым газом. Это приводит к деформации кривых относительной проницаемости для газа. [6]
При таких соотношениях вязкостей развитие неустойчивости фронта вытеснения, в соответствии с данными теоретических и экспериментальных исследований, регулируется скоростями движения жидкости в пласте ( см. гл. [7]
Таким образом, механизмы зарождения неустойчивости фронта пламени, предложенные в работах [53, 54], принципиально различны, в результате чего по этому вопросу велась длительная дискуссия. [8]
Расположение участков разной проницаемости на модели неоднородного пласта ( а и варианты размещения скважин ( б.| Динамика охвата пласта заводнением. [9] |
Неоднородность пласта и различие вязкостей жидкостей обусловливают неустойчивость фронта вытеснения, образование языков различной формы и размеров. [10]
Подобная картина наблюдается и с образовавшимися языками продольной неустойчивости фронта в однородном пласте. [11]
В противоположном случае, когда Л пв 1, распад капли является следствием неустойчивости фронтов испарения жидкости между растущими пузырями, а также пузырями и поверхностью. [12]
В заключение обсуждения диффузионно-тепловых аспектов устойчивости ламинарного горения отметим, что гипотеза Льюиса-Эльбе о неустойчивости фронта пламени при избытке полной энтальпии правильно предсказывает возможность одномерной неустойчивости горения. При их горении структура зоны прогрева усложняется: в нее входит зона прогрева конденсированного вещества ( и там D0) до температуры его разложения в газ и зона прогрева образующихся продуктов газификации. [13]
Подводя итоги изучению вопросов, связанных с нестабильным вытеснением, следует подчеркнуть, что явления неустойчивости фронта ( языкообразования) наблюдались лишь в опытах, не реализующих даже приближенных условий гидродинамического подобия. Поэтому вполне резонным представляется вопрос, не являются ли подобные эффекты следствием естественной ограниченности модельного изучения, ведущей к нарушению взаимодействия различных механизмов процесса фильтрационного перемешивания взаиморастворимых жидкостей. [14]
Связь между процессом ОДА ( с результатами, аналогичными представленным на рис. 3.3) и известной неустойчивостью фронта вытеснения в пористых средах, где сильно вязкая жидкость ( нефть) вытесняется слабо вязкой жидкостью ( водой), на первый взгляд может показаться удивительной. Она основана на том, что в приближении сплошной среды обе задачи описываются уравнением Лапласа. [15]