Cтраница 2
Насосы классифицируют по характеру процесса вытеснения жидкости из рабочих камер с учетом вида движения, совершаемого при этом как самими камерами, так и вытеснителями. [16]
Но принципу действия, точнее по характеру процесса вытеснения жидкости, объемные насосы разделяют па поршневые ( плунжерные) и роторные. [17]
По принципу действия, точнее по характеру процесса вытеснения жидкости, объемные насосы разделяют на поршневые ( плунжерные) и роторные. [18]
При создании и эксплуатации подземных хранилищ газа гидродинамика процесса вытеснения жидкости газом и конечный результат процесса - газонасыщенность данного объема во многом определяются характером неоднородности пласта. [19]
Расчетное давление может не соответствовать действительному, если в процессе вытеснения жидкости из кольцевого пространства уровень в подъемных трубах достигает устья скважины раньше, чем рабочий агент дойдет до башмака подъемника. [20]
Начало отсчета принято от мертвой точки, после которой начинается процесс вытеснения жидкости в нагнетательный трубопровод. Слева проведена в соответствующем масштабе окружность радиусом Fra. По вертикальной оси отложены значения объемного расхода. Линия 1 характеризует изменение объемного расхода насоса простого действия. [21]
Профили насыщения ( а и температуры ( б, имеющие вид ступеньки. [22] |
Следует отметить, что принятое здесь допущение о несжимаемости участвующих в процессе вытеснения жидкостей справедливо при термическом воздействии не для всех областей нефтеносного пласта. Правда, локальные вариации давления достаточно малы везде, за исключением призабойных областей. [23]
Расчетное значение пускового давления может не соответствовать действительному, если в процессе вытеснения жидкости из кольцевого пространства уровень в подъемных трубах достигает устья скважины раньше, чем газ дойдет до башмака подъемника. [24]
Профили насыщения ( а и температуры ( б, имеющие вид ступеньки. [25] |
Следует отметить, что принятое здесь допущение о несжимаемости участвующих в процессе вытеснения жидкостей справедливо при термическом воздействии не для всех областей нефтеносного пласта. Правда, локальные вариации давления достаточно малы везде, за исключением призабойных областей. [26]
Расчетное значение пускового давления может не соответствовать действительным условиям, если в процессе вытеснения жидкости из кольцевого пространства уровень в подъемных трубах достигнет устья скважины раньше, чем газ дойдет до башмака подъемника. [27]
Третья группа кривых ( от 7 до 14) представляет собой компактный пучок почти вертикальных пунктирных линий, проведенных между точками начала и конца процесса вытеснения жидкости в выкидную линию. Пунктир поставлен потому, что фактическая закономерность изменения давления неизвестна. Вследствие быстрого роста буферного давления визуальное наблюдение и запись показаний манометра были невозможны. [28]
Эта означает, что чем ниже поверхностное натяжение на границе раздела фаз продуктов распада и газа, тем выше эффективность обработки при отсутствии пенообразования в процессе вытеснения жидкости газом. [29]
Было найдено, что остаточное нефтенасыщение после вытеснения нефти капиллярными силами, соответствующего гравитационному дренированию, не только можно сравнивать с нефте-насыщением после вытеснения водой, но оно может быть в некоторых случаях даже ниже, что находится в согласии с физическим критерием подвижности как предельным фактором во всех процессах вытеснения жидкости. [30]