Cтраница 3
Отметим лишь, что в отличие от традиционных методик расчета распределения размеров пор, основанных на анализе либо изотермы адсорбции, либо изотермы десорбции, в предлагаемой методике используется информация об обеих изотермах одновременно. [31]
Факторы формы в разных моделях. [32] |
Нужно, конечно, иметь в виду, что здесь приведень соотношения параметров в однородной модели пористоп тела. Они могут быть близки к средним параметрам реальных пористых материалов, если распределение размеров пор и частиц симметрично или находится в узкок интервале значений. [33]
Диапазон коллекторских свойств ( все классы, по А.А.Ханину) отличается отсутствием одного четко выраженного максимума на кривых распределения пор. При этом коллекторы разных классов четко различаются друг от друга по кривым распределения размеров пор и кривым капиллярного давления. [34]
Схема проникания растворенных веществ через микрофильтрационную мембрану. [35] |
Поры ( поверхностные отверстия) и ячейки ( подповерхностные пустоты) представляют собой неправильные щели между соседними огороженными пространствами. Просеивающий эффект, оказываемый на частицу в растворе или суспензии, зависит от распределения размеров пор и ячеек, числа отверстий в стенках ячеек и числа наложенных ячеистых слоев. [36]
С 1972 г. Фирма Deutsche Texaco ( ФРГ) эксплуатирует крупную установку прямой гидратации пропилена на сильнокислом сульфокатионите, матрица которого представляет собой сополимер стирола и дивинилбензола. Выход изопропилового спирта в значительной мере определяется степенью структурирования органической матрицы, удельной поверхностью и распределением размеров пор ионита. [37]
Распределение размеров микроканалов описывается распределением размеров отдельных пор, а распределение длин микроканалов получается путем преобразования по (1.22) распределения размеров пор. [38]
Очевидно, что наиболее целесообразно положить в основу этих методов представления о гидравлическом радиусе пор породы и о существовании функции распределения размеров пор по их гидравлическим радиусам. [39]
Зависимость Р от коэффициента.| Зависимость Р0 для различных. [40] |
Коэффициент охвата по разрезу пласта в значительной степени определяется характером и степенью неоднородности коллектора. Очевидно, что пласт-коллектор может быть неоднороден по всем важнейшим свойствам, таким как проницаемость, пористость, содержание связанной воды, распределение размера пор, свойства насыщающих пласт флюидов и т.п. Наиболее важный из этих параметров - проницаемость. [41]
На практике широкое применение находят расчетные методы потенциальной теории адсорбции. Это обусловлено тем, что с помощью уравнения Дубинина - Радушкевича по стандартной изотерме при известном коэффициенте аффинности можно рассчитать изотерму адсорбции и распределение размеров пор для любого пара или газа. [42]
Первоначальный отрезок кривой, соответствующий истощению, должен быть всегда строго горизонтальным, кроме случая, когда образец породы имеет каналы такой протяженности, что они вызывают нулевое равновесное газонасыщение. Если считать, что несмачивающая фаза входит и полностью заполняет поры с непрерывно уменьшающимися размерами при росте капиллярного давления, то зависимость, выражающая распределение размеров пор, пропорциональна обратной величине наклона кривых капиллярного давления. [43]
Этот вывод подтверждается лабораторными и натурными опытами по измерению скоростей при помощи меченых атомов. Наблюдения скорости перемещения тем или иным образом отмеченных частиц жидкости в пористой среде, например, при помощи радиоактивных изотопов или, что проще, введением в поток очень малых добавок краски или солей принципиально позволяют построить кривую распределения размеров пор. [44]
Существует много признаков, по которым можно классифицировать адсорбенты на различные типы. Вот некоторые из них: 1) природа или состояние ( аморфные, кристаллические, порошкообразные, скелетные, жесткие, набухающие); 2) размер пор ( по Дубинину: микропористые - 0 5 - 2 0 нм, мезопористые - 2 0 - 100 нм и макропористые 100 нм); 3) распределение размеров пор или частиц ( монодисперсные, би -, тридисперсные, полидисперсные); 4) форма твердого тела ( глобулярные, поликристаллические, волокнистые, губчатые, пещеристые); 5) знак кривизны поверхности твердого тела ( по [1]: отрицательные ( выпуклые), положительные ( вогнутые), нулевые ( плоские)); 6) форма пор - сферические ( полусферические и бутылкообразные), цилиндрические ( сквозные и тупиковые), щелевидные ( клиновидно-кольцевые, клиновидно-плоские и плоскопараллельные), конические. [45]