Cтраница 1
Зависимость вязкости воды от напряженности магнитного поля показана на рис. 5: имеются оптимальные напряженности магнитного поля, при которых повышение вязкости достигает максимального значения. [1]
![]() |
Определение коэффициента D по - в зависимости от кинематической вязкости и плотности при температуре 37 8 С ( 100 F. [2] |
Зависимость вязкости воды от температуры не может быть описана простым соотношением. [3]
Так, кривая зависимости вязкости воды от температуры при давлении 500 am практически совпадает с аналогичной кривой при атмосферном давлении. [4]
Вследствие того что раствор разбавленный, зависимость вязкости воды от температуры можно использовать для определения температурной зависимости D. В соответствии с уравнениями ( V, 18) и ( V, 22) линия полулогарифмической зависимости ц, и D от 1 / Т должна иметь наклоны, равные, но противоположные по знаку. Соответственно на рис. 89 приведена зависимость вязкости воды от 1 / Г по данным Chemical Engeneers Handbook. На график нанесено также значение D при 20 С ( обозначено на рисунке крестиком) и через эту точку проведена кривая с наклоном, равным по величине, но противоположным по знаку наклону кривой вязкости. Полученная зависимость дает значения D при любой температуре и может быть сравнена с опытными данными. [6]
Зависимость D от температуры представлена в табл. 45, в которой также представлена зависимость вязкости воды от температуры. [7]
Для расчетов по формуле (9.65) необходимо иметь кривые относительных проницаемостей для нефти и воды, соответствующие условиям конкретного пласта, а также зависимости вязкостей воды и нефти от температуры пласта. [8]
Для расчетов по формуле (9.65) необходимо иметь кривые относительных проницаемостей для нефти и воды, соответствующие условиям конкретного пласта, а также зависимости вязкостей воды и нефти от температуры пласта. Отношение вязкостей воды и нефти от температуры обычно определяется в лабораториях по исследованиям свойств жидкостей в пластовых условиях. [9]
Такие значительные изменения температуры от забойной до пластовой показывают, что в этом же радиусе вязкость воды также не будет постоянной. На рис. 21 приведена зависимость вязкости воды от давления и температуры. [10]
Рассматриваются вопросы разработки и нефтеотдачи неоднородных слоистых пластов, содержащих высокопарафинистую нефть при неизотермических условиях фильтрации. Приводятся результаты расчетов по вытеснению уаеньской нефти при учете зависимости вязкости воды и нефти от температуры. Дается анализ процесса разработки двух зон на месторождении Узень, где было применено нагнетание горячей и холодной воды. [11]
![]() |
Изменение относительной теплоемкости воды с температурой.| Схема возникновения поверхностного натяжения. [12] |
Поэтому горячие водные растворы фильтруются значительно быстрее холодных. Интересно, что при сравнительно низких температурах ( примерно до 20 С) зависимость вязкости воды от давления около 1000 атм проходит через минимум, который при более высоких температурах не наблюдается. Растворенные соли, как правило, повышают вязкость воды. [13]
Повышение температуры может привести к увеличению объема фильтрата по нескольким причинам. В табл. 6.1 приведены вязкости воды и 6 % - ного солевого раствора в определенном диапазоне температур, а на рис. 6.3 показана зависимость вязкости воды от температуры. [14]
Согласно уравнению ( 3), производная dE / clT должна быть равна R, что на опыте трудно поддается измерению даже при самой тщательной экспериментальной работе. Согласно уран-нению ( 5), температурное изменение ЕА должно быть еще меньшим. Ввиду сложности зависимости вязкости воды от температуры уравнение ( 7) позволяет ожидать, что величина dEA / dT в водных растворах достигает довольно высокого положительного значения. Точные опыты по изучению реакции первого порядка в водных растворах показывают, что dEAldT не равно нулю и не положительно, а имеет отрицательное значение. [15]