Cтраница 3
Особенностью движения жидкости с непрерывной раздачей расхода по пути является то, что давление по длине трубы определяется не только гидравлическим сопротивлением, но и изменением скоростного напора. Исследования [ 17, 18 и др. ] показывают, что результирующий характер пьезометрической линии зависит от соотношения между диаметром перфорированной трубы и ее длиной, но не зависит от начальной скорости в трубе. [31]
Процесс теплообмена между поверхностью тешюобменного аппарата, помещенного в кипящий слой, и кипящим слоем по своим закономерностям и интенсивности значительно отличается как от теплообмена частиц с жидкостью или газом, образующими кипящий слой, так и от теплообмена между наружной поверхностью камеры и кипящим слоем. Это отличие обусловлено особенностью движения жидкости и твердых частиц у внутренних и наружных поверхностей теплообмена. [32]
С целью упрощения ее решения, по мнению автора, можно пренебрегать зависимостью от давления плотности и вязкости жидкости, возможно, и проницаемости. Представляется необходимой постановка экспериментальных исследований по изучению особенностей движения жидкостей в среде с резко изменяющейся площадью поперечного сечения пустот и влиянием на характер движения несовершенства скважин по вскрытию. Необходимо также расширить объем промысловых исследований с применением глубинных дебитомеров. [33]
Сейчас все основные месторождения находятся под постоянным научно-техническим контролем. На промыслах проводится комплекс исследовательских работ, позволяющих изучить особенности движения жидкости в пласте и принять меры для регулирования процесса. [34]
Обычно применяемые при проектировании разработки нефтяных месторождений методы расчета процесса заводнения основаны на галерейкой расчетной схеме. Вследствие этого они не позволяют учитывать в полной мере влияние особенностей движения жидкости, обусловленного ее отборбм и закачкой воды через систему скважин. Следовательно, эти методы не пригодны для решения задачи выбора оптимальной системы заводнения. [36]
Нефть, находящаяся вместе с механическими примесями в сточных водах, может ускорять процесс кольматации проводя - ( щих каналов и образование корки на фильтрующей поверхности призабойной зоны скважины. Содержание в воде эмульгированной нефти также снижает проницаемость призабойной зоны, что обусловлено особенностью движения двухкомпонентной жидкости в пористой среде. [37]
Рассеивание разновязкостных жидкостей в пористой среде будет определяться разницей локальных скоростей отдельных частиц, а протяженность зоны перемещения, где концентрация жидкостей постоянно меняется, будет обусловлена не только неоднородностью структуры поровых каналов, но и различием вязкости вытесняемой и вытесняющей жидкостей. Размеры этой зоны значительно превышают величину зоны перемешивания изовязкостных взаиморастворимых жидкостей. Эти особенности движения жидкостей различной вязкости требуют использования для изучения этих процессов в лабораторных условиях физических моделей большой длины. [38]
В этот период укрепляется и получает дальнейшее развитие идея о пласте и эксплуатирующихся скважинах как единой гидродинамической системе. Становится ясным, что процессы, проводимые или возникающие в одной скважине или группе скважин, неминуемо отражаются и на остальных. Развитие этих взглядов, изучение характера и особенностей движения жидкостей и газов в пористой среде дают возможность выработать научную классификацию режимов работы пласта. [39]
Поэтому необходимо считаться с прямым и косвенным влиянием поверхностных явлений на процессы движения жидкости в гористой среде. Кроме того, для очень многих месторождений характерны высокие и снижающиеся в процессе разработки пластовые давления, высокие пластовые температуры; часто в одних и тех же порах пласта одновременно находятся не нефть, газ и вода, причем иногда физико-химические свойства законтурной ( краевой) воды сильно отличаются от свойств связанной ( сингенетичной, реликтовой, погребенной) воды, пленка которой обволакивает зерна неф-тесодержаей породы. По мере падения пластового давления, выделения газа из раствора и продвижения краевой воды внутрь контура нефтеносности в пласте могут развиваться сложные физико-химические процессы, оказывающие существенное влияние на особенности движения жидкостей и газов в пластах. Не менее сложные физико-химические явления возникают при закачке в нефтеносный пласт воды, воздуха или газа, например для поддержания или восстановления пластового давления. Следовательно, физика и физико-химия пласта столь же важны для изучения поведения нефте-газоносного месторождения в процессе его разработки и эксплуатации, как и подземная гидравлика. [40]
Эффективность теплоотвода в значительной мере зависит от характера движения. Существует два режима движения потока: ламинарный и турбулентный. В ламинарном потоке слои жидкости или газа перемещаются параллельно стенкам канала, не смешиваясь между собой. При турбулентном движении упорядоченность нарушается, в потоке возникают вихри, движение частиц становится хаотическим, направление и скорость движения частиц непрерывно изменяются. Интенсивное перемешивание среды при турбулентном движении увеличивает Эффективность теплоотвода от охлаждаемой поверхности. Для анализа условий теплообмена существенное значение имеют особенности движения жидкости или газа в пространстве, непосредственно примыкающем к омываемой поверхности. Считается, что при движении вязкой жидкости частицы жидкости, соприкасающиеся с поверхностью твердого тела, прилипают к поверхности и скорость их движения становится равной нулю. По мере удаления от поверхности скорость движения увеличивается. Таким образом, у поверхности тела формируется так называемый пограничный слой жидкости. В пограничном слое скорость движения изменяется от нуля до значения, характерного для основной массы потока жидкости. С увеличением скорости толщина пограничного слоя уменьшается. Однако и при турбулентном движении основной массы скорость жидкости в пристенном слое имеет малую величину и движение носит ламинарный характер. [41]