Cтраница 3
Низкая выработка запасов нефти из карбонатных коллекторов ( коэффициенты нефтеотдачи составляют не более 0 2 - 0 25) объясняется, прежде всего, сложным геологическим строением объектов разработки, наличием закрытой пористости и кавернозности, геологической микро - и макронеоднородностью основных параметров. Поэтому нефтяные залежи в карбонатных отложениях правомерно относят к категории сложнопостроенных объектов, а запасы нефти в них - к трудноизвлекаемым. Эти залежи характеризуются высокой зональной и послойной неоднородностью пластов и большой расчлененностью, относительно низкими коллекторскими свойствами, сложной структурой перового пространства. Нефти в карбонатных коллекторах, как правило, высоковязкие, с высоким содержанием сернистых соединений, с аномальными реологическими характеристиками. Повышение эффективности их разработки имеет большое народно-хозяйственное значение и приобретает в последние годы приоритетное направление в научно-практической деятельности. [31]
Низкая выработка запасов нефти из карбонатных коллекторов ( коэффициенты нефтеотдачи составляют не более 0 2 - 0 25) объясняется, прежде всего, сложным геологическим строением объектов разра ботки, наличием закрытой пористости и кавернозности, геологической микро - и макронеоднородностью основных параметров. Поэтому нефтяны; залежи в карбонатных отложениях правомерно относят к категории сложнопостроенных объектов, а запасы нефти в них - к трудноизвлекаемым. GITH залежи характеризуются высокой зональной и послойной неоднородностью пластов и большой расчлененностью, относительно низкими коллскторскими свойствами, сложной структурой порового пространства. Нгфти в карбонатных коллекторах, как правило, высоковязкие, с высоким содержанием сернистых соединений, с аномальными реологическими характеристиками. Повышение эффективности их разработки имеет большое народно-хозяйственное значение и приобретает в последние годы приоритетное направление в научно - практической деятельности. [32]
Закрытой пористостью отличаются фарфор, кислотостойкие и др. материалы. Близка к нулю истинная пористость спец. Размер открытых пор составляет в среднем V3 от размера зерна; закрытые поры значительно меньше размера зерна и располагаются внутри зерен, по границам зерен или внутри связующей фазы. Открытая пористость образуется уже при формировании, постепенно переходя в закрытую при значительном спекании. Низкий и устойчивый в широкой температурной области коэфф. MgO - 13 5 Ю-6 град-1), средний ( 5ч - 8) X X 10 - 6 град - - 1 - у силикатных К. При повышении т-ры от 300 К она пропорциональна третьей степени температуры, при более высоких температурах близка к 6 ккал / г-атом - К. В процессе полиморфного превращения фаз ( см. Полиморфизм) теплоемкость изменяется скачкообразно. [33]
Закрытой пористостью называются изолированные от атмосферы поры, недоступные для проникновения в них жидкостей. Размер закрытой пористости определяется так: С А - В, где А - истинная, а. [34]
В этом случае расширение газов, находящихся в закрытых порах, препятствует уплотнению при спекании и вызывает рост брикетов. Образованию закрытой пористости способствует наличие в порошке окислов, восстановление которых в процессе спекания интенсифицирует зарастание открытых пор. Пленка невосстанавливающихся окислов тормозит процессы диффузии ( объемной, граничной и поверхностной), препятствуя усадке. [35]
Эти свойства наряду с возможностью создания готовых изделий сложной формы и с присущей углероду химической инертностью открывают широкие возможности для применения етеклоугларода в качестве посуды для производства полупроводниковых материалов, оптических монокристаллов, металлов и сплавов, а также деталей аппаратуры для особо агрессивных сред. Наличие закрытой пористости затрудняет диффузию примесных атомов в обрабатываемый материал из стеклоуглеродной посуды. Сочетание химической стойкости со стабильной удельной поверхностью и относительно низким удельным электрическим сопротивлением вызывает интерес к использованию стеклоуглерода в электрохимии, в том числе взамен платиновых электродов. Положительные результаты были получены, в частности, при применении стеклоуглерода в качестве электродов в хлоридных и криолито-глпноземных расплавах, в смеси хлоридов и фторидов щелочных металлов в среде аргона, водорода, хлора, хлористого водорода, смеси Н2 НС1 при температурах до 1000 С. [36]
Пористый материал обычно содержит открытые и закрытые поры. Увеличение закрытой пористости за счет открытой повышает его долговечность. Однако в звукопоглощающих материалах и изделиях умышленно создаются открытая пористость и перфорация, необходимые для поглощения звуковой энергии. Материалы с большой закрытой пористостью меньше проводят тепло, и поэтому они используются как теплоизоляционные материалы. [37]
Различают открытую, тупиковую и закрытую пористость, каждая из которых образуется соответственно открытыми, тупиковыми и закрытыми порами. [38]
Этот вид пористости используется при подсчетах извлекаемых запасов. Под закрытой пористостью подразумевается объем изолированных пор, не имеющих связи с другими пустотами. [39]
Эта величина характеризует истинную пористость материала. Различают также открытую и закрытую пористость, поскольку не все поры в материале открыты. [40]
В промежуточной стадии происходит образование канальной пористости с порами, расположенными главным образом на стыке трех зерен. В конце этой стадии растет закрытая пористость. В конечной стадии спекания происходит удаление закрытых пор, их коалесценция и рекристаллизация кристаллов. [41]
Сырьем для его получения могут служить синтетические смолы, фурфурол и рфуриловый спирт, многоядерные ароматические соединения. Он отличается монолитностью, очень малой, преимущественно закрытой пористостью, что обусловливает его практически полную газонепроницаемость. Хорошо проводит ток, хотя электропроводность его ниже, чем у графита. [42]
Появление пузырей, содержащих Н2, СО, СО2 и N2, может считаться типичным для эмали. Эмаль еще в гранулах обладает известной пористостью ( закрытая пористость может составлять от 1 до 20 %) и содержит растворенные газы. Основная доля пузырьковой структуры получается из глинистых добавок в мельницу. В грунтовой эмали пузыри обычно бывают крупными; при недожоге ( как и в крупномолотой фритте) число пузырей в эмали очень невелико, так как большие пузыри растут за счет маленьких. Покровные эмали и мягкие грунтовые эмали имеют, как правило, небольшое число пузырей, к тому же мелких. Пузыри желательны, поскольку они повышают упругость эмали и снижают пораженность дефектом рыбья чешуя. Напротив, в покровных эмалях они снижают стойкость к химическому воздействию и износу истиранием. Добавка корунда снижает долю пор. [43]
В табл. 1 представлены результаты измерений структурных параметров тканей, а также дается расчет отдельных видов пористости исследованных фильтротканей. Результаты расчета приводят к одному очень важному выводу: закрытая пористость в синтетических тканях занимает 83 - 100 % от общей пористости тканей. На долю сквозных пор приходится незначительный объем свободного пространства ткани. [44]