Cтраница 3
Они применимы там, где давление сепарации газа устанавливают такое, при котором объем растворенного газа в нефти после его сепарации составляет 15 - 30 % от объема, выделяющегося при сепарации. Такая газонасыщенная нефть преимущественно насосом подается по трубе на пункт ее сбора в резервуары, где давление поддерживают близким к атмосферному. [31]
Способность газа растворяться в нефти определяется коэффициентом растворимости а, представляющим собой отношение объема растворенного газа, приходящегося на 0 1 МПа, к объему нефти. Следовательно, количество растворенного газа равно ардн. [32]
Способность газа растворяться в жидкости определяется коэффициентом растворимости Q, представляющим собой отношение объема растворенного газа, приходящегося на давление 0 1 МПа к объему жидкости. [33]
Упругость ( давление насыщения) растворенного газа ( в кгс / см2) равна объему растворенного газа, деленному на коэффициент растворимости данного газа. При сложном составе растворенных газов и высоких давлениях насыщения существует более сложная зависимость ( см. гл. [34]
В естественных условиях могут быть отклонения от вышеизложенной закономерности в распределении возможных максимальных упругости и объема растворенного газа как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения абсолютных их значений. [35]
Концентрацию растворенного газа в жидкости выражают в граммах или миллиграммах газа в одном литре растворителя или в объемах растворенного газа в одном объеме растворителя. [36]
Так как количество газа в одном и том же объеме пропорционально давлению, то из закона Генри следует, что объем растворенного газа не зависит от давления. [37]
![]() |
Зависимость растворимости СО2 в воде при 15 С ( а и N2 в жидком диоксиде серы при 25 С ( б от давления. [38] |
Это обусловлено тем, что изменение объема жидкости в результате растворения в ней газа при очень высоких давлениях становится соизмеримым с объемом растворенного газа. [39]
Здесь Ьн - объемный коэффициент нефти; Ь - то же, для воды ( близкий к единице); Vpr - объем растворенного газа; р, Т - давление и температура в сечении; ро. [40]
Как показали наши исследования, для обеспечения высокой чувствительности, особенно в микрогазометрических установках, объем газового пространства должен быть соизмерим с объемом растворенного газа. Определенную трудность представляет выбор достаточно чувствительного и точного индикатора давления с малым внутренним объемом и хорошей воспроизводимостью показаний. Одним из самых чувствительных манометров для измерения малых перепадов давления является наклонный манометр. Однако, как показал опыт, чувствительность таких манометров для микрогазометрических установок недостаточно. К основным причинам их непригодности следует, в первую очередь, отнести неконтролируемое залипание ртути в капилляре и достаточно большой внутренний объем. К числу недостатков описанных в [46-48] микрогазометрических приборов следует отнести применение для перемешивания механического встряхивания, создающего трудно контролируемые условия растворения, а также контакт ртути с растворителем. Частично указанные недостатки были учтены в микрогазометрическом приборе, сконструированном нами [49] для работы с изотопозамещенными растворителями. [41]
![]() |
Кривые изменения вязкости нефти в зависимости от напряжения сдвига при температурах. [42] |
Таким образом, основными факторами, влияющими на коэффициент вязкости, в области напряжений сдвига, меньших тш, являютсй: содержание асфальтено-смолистых веществ, объем растворенного газа, температура и давление, при которых происходит движение нефти в капилляре. [43]
Последний фактор следует учитывать при проектировании гидросистем, находящихся под давлением газа ( воздуха) в условиях широкого температурного диапазона, поскольку в результате изменения объема растворенного газа, обусловленного тепловым его расширением, может нарушаться условие насыщенности жидкости газом. [44]
![]() |
Полупроницаемая перегородка и осмотическое давление. [45] |