Cтраница 1
Отложения твердой фазы углеводо-дородов в призабойной зоне пласта при термообработке скважин / / Нефтепро-мысловое дело. [1]
Отложения твердой фазы углеводородов в призабойной зоне пласта при термообработке скважин Нефтепромысловое дело. [2]
![]() |
Конструкции трубчатых выпарных аппаратов с естественной циркуляцией. [3] |
Чтобы избежать отложения твердой фазы на поверхности труб, вызывающего уменьшение производительности, для выпаривания кристаллизующихся растворов применяются аппараты с загдуб-ленной греющей камерой ( рис. IV. Последняя располагается на несколько метров ниже уровня жидкости в сепараторе. Благодаря гидростатическому давлению раствор в теплообменнике нагревается без кипения. Кипение происходит в верхней части подъемной трубы и в сепараторе за счет самоиспарения раствора. Здесь же выделяется твердая фаза. [4]
Кроме того, циркуляция раствора препятствует быстрому отложению твердой фазы ( кристаллов, накипи) на стенках кипятильных труб, т.е. инкрустации поверхности теплообмена, повышающей термическое сопротивление, а значит, снижающей коэффициент теплопередачи от конденсирующегося пара к кипящему раствору. [5]
С образованием сплошной корки и увеличением ее толщины интенсифицируется процесс отложения твердой фазы. Однако интенсивность накопления отложений во времени имеет свои особенности. [6]
Здесь i / n / gf / x - интенсивность отложения твердой фазы на стенках трубопровода для выбранной коорд. [7]
Процессы мета-морфизации приводят к одностороннему труднообратимому изменению состава и образованию отложений постоянных твердых фаз малорастворимых соединений. [8]
Процессы метаморфизации приводят к одностороннему труднообратимому изменению состава и образованию отложений постоянных твердых фаз малорастворимых соединений. [9]
В результате применения глинистых растворов в целом ряде случаев вследствие кольматации ( кольматация - отложение твердой фазы промывочной жидкости в призабойной зоне пласта) необратимо снижается естественная проницаемость призабойной зоны пласта, что вызывает кратное снижение продуктивности скважины. Объясняется это тем, что при проникновении твердой фазы, в особенности глины, в призабойную зону пласта необратимо закупориваются поры коллектора, в результате чего проницаемость может снизиться до нуля. [10]
В соотношении ( 8) величина второго слагаемого, определяющего срываемый с поверхности поток частиц, превышает величину потока прилипающих к поверхности частиц. При такой температуре теплоотдающей поверхности не происходит отложения твердой фазы. Дрейф ( увеличение) температуры поверхности канала в стационарном режиме теплоотдачи отсутствует. При формальном расчете толщины слоя на основе соотношения ( 8) получим dh / д-к О. [11]
При опытах с гексахлорановыми шашками в глубине щели были обнаружены отдельные крупные кристаллы гексахлорана, такие же кристаллы наблюдались и на стенах и потолке обрабатываемого шашкой помещения. Наличие крупных кристаллов в глубине щелей указывает на дополнительный механизм образования отложений твердой фазы в глубоких щелях. Он состоит в том, что осевшие мельчайшие частицы кристаллизуются и образовавшиеся кристаллики растут за счет пара, который оказывается по отношению к ним перенасыщенным. Вследствие этого создается дополнительный диффузионный поток пара из помещения в щель. [12]
Для интенсивного перемешивания суспензии в процессе кристаллизации применяют пропеллерные мешалки, перемешивание путем барботажа воздуха через раствор или циркуляционное перемешивание с помощью центробежного насоса. При циркуляционном перемешивании суспензия из аппарата, представляющего собой пустую емкость, с большой скоростью прокачивается насосом через выносной холодильник и вновь возвращается в аппарат. Отложению твердой фазы на стенках теплообменника препятствует абразивное действие суспензии. [13]
Для тех случаев, когда абсорбируются запыленные газы ( как, например, газы от циклонной плавки фосфатов), когда поглощающие жидкости содержат значительное количество твердых загрязнений или нерастворимых солей, в НИУИФ был разработан ( А. Н. Терновской и А. М. Малец с сотрудниками) новый вариант абсорбера APT. От известной конструкции APT [5] новый вариант этого аппарата отличается способом подвода жидкости к распиливающему конусу. В этом варианте отсутствует восходящее движение жидкости с относительно малой скоростью, при котором может произойти отложение взвешенной твердой фазы. Жидкость движется в аппарате только сверху вниз со скоростью, равной или превышающей скорость свободного падения. [14]
Правилами проектирования поршневых механизмов для предупреждения заклинивания поршня при его работе рекомендуется выбирать его длину не меньшей, чем рабочий диаметр поршня. Вытеснение смазочного материала из резервуара лубрикатора под действием перепада давления промывочной жидкости на долоте осуществляется по обращенной схеме: снизу вверх. Причем, увеличение длины поршня достигается не изменением его габаритов, а принципиально иной конструкцией. Для этого поршень и центральный патрубок связаны в единую жесткую конструкцию. Предупреждению заклинивания поршня способствует не только кратно большая его длина, но и невозможность отложения твердой фазы промывочной жидкости в зоне движения поршня, поскольку отсутствуют глухие полости, в которые мог бы проникать и осаждаться шлам. Шлам, попавший в кольцевой зазор между внешней поверхностью патрубка и отверстием в верхнем корпусе при движении патрубка вверх при вытеснении смазочного материала, не может способствовать заклиниванию поршня, поскольку при последующей заправке лубрикатора и работе этот шлам смывается потоком промывочной жидкости. [15]