Более мелкие пора - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если вы спокойны, а вокруг вас в панике с криками бегают люди - возможно, вы что-то не поняли... Законы Мерфи (еще...)

Более мелкие пора

Cтраница 2


16 LI. 13. Осаждение ранее растворенного железа из. [16]

Такие добавки состоят из мелко размолотого растительного материала, закупоривающего более мелкие поры, но затем разлагаемого вследствие гидролиза и возращающегося в скважину вместе с отработанным кислотным раствором.  [17]

18 Характеристики заводнения в гидрофильном ( 1 и гидрофобном ( 2 коллекторах ( fj Г2 гз. [18]

В гидрофильных коллекторах, как уже указывалось, вода ( смачивающая фаза) занимает более мелкие поры и образует тонкую пленку на всех поверхностях породы. Нефть ( несмачивающая фаза) занимает центры более крупных пор. Во время заводнения гидрофильных пластов при умеренном отношении вязкости нефти к вязкости воды вода движется через пористую среду в довольно однородном фронте. Нагнетаемая вода стремится впитаться в любые поры небольшого и среднего размера, двигая нефть в крупные поры, где она легко вытесняется. Во фронтальной зоне каждый флюид движется через свою собственную сеть пор, но с некоторым количеством смачивающего флюида, расположенного в каждой поре. После того, как проходит фронт воды, почти вся остающаяся нефть неподвижна. Из-за такой неподвижности в данном случае ( гидрофильный коллектор) после прорыва воды добычи нефти практически нет. Большая часть пластовой нефти добывается до прорыва воды при небольшой дополнительной, добыче после прорыва. После прорыва водонефтяной фактор быстро возрастает. Так как после прорыва воды извлекается немного нефти, общая нефтедобыча по существу не зависит от объема нагнетаемой воды.  [19]

Вероятно также, что при такой однородной структуре сили-кагеля температура спекания становится более низкой из-за более мелких пор. Таким образом, как только при определенной температуре группа частиц начинает коалесцировать, то поры между ними становятся меньше и скорость, с которой поры затягиваются, все возрастает до тех пор, пока поры не перекроются полностью.  [20]

Эти поры сравнимы с сопряженными кристаллами и частицами или крупнее их и обычно связаны сеткой более мелких пор и пережимов. Породы с большим объемом пор такого типа имеют высокое ОНИ из-за больших отношений размеров пор к пережимам.  [21]

22 Зависимость плотности р ( г / см8 от размера молекул пикнометрической жидкости d. [22]

Для пористых материалов с уменьшением d определяемая в опыте плотность линейно возрастает, так как во все более мелкие поры проникают молекулы пикнометрической жидкости. Если допустить, что линейная зависимость плотности от размера молекулы сохраняется и при значениях d 3 10 - 10 м то истинную плотность сухого и влажного вещества можно получить при гипотетическом нулевом размере молекул пикнометрической жидкости.  [23]

24 Сорбция паров бензола коксом из. [24]

В предыдущем параграфе мы указывали, что после выдерживания кокса при высокой температуре происходит исчезновение и закупорка более мелких пор. В данном же случае наблюдается обратный процесс, при прокаливании в атмосфере G02 увеличивается объем пор в результате выгорания кокса, происходящего и при активации кокса.  [25]

Из выражения ( 138) видно, что чем меньше поверхностное натяжение на границе жидкость - газ, тем более мелкие поры принимают участие в диспергировании воздуха.  [26]

Коррозионная стойкость бетона в значительной степени определяется количеством макропор, условный радиус которых более 10 - 5 см, так как более мелкие поры практически непроницаемы для воды. В цементном камне подобные поры занимают 10 - 20 % общей пористости.  [27]

28 Порограммы для ионообменной мембраны МА-100 в декане ( / и в воде ( 2. [28]

Из рисунка видно, что по мере увеличения давления до 5 МПа сначала уменьшается объем самых крупных, а затем все более мелких пор в интервале 2 104 - 3 102 нм. Эти поры, очевидно, образуются между пористыми гранулами катализатора. Структура более мелких пор внутри гранул, будучи более прочной, при этом не изменяется. Однако при Р10 МПа уже происходит разрушение и этой внутренней структуры гранул. Отсюда можно считать, что граница между первичной ( поры внутри гранул) и вторичной ( поры между гранулами) структурами лежит в области г З 102 нм. Информация такого рода важна для исследования структуры порошков.  [29]

Так как в результате второй стадии спекания возникают замкнутые поры различного размера, в дальнейшем начинается процесс уплотнения за счет исчезновения более мелких пор ( с меньшим радиусом кривизны внутренней поверхности и большей концентрацией вакансий над ней) и концентрации вакансий на более крупных порах.  [30]



Страницы:      1    2    3    4    5