Раствор - гипан - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Дипломатия - это искусство говорить "хоро-о-ошая собачка", пока не найдешь камень поувесистей. Законы Мерфи (еще...)

Раствор - гипан

Cтраница 1


Растворы гипана 3 - 10 % - ной концентрации в интервале градиентов скоростей течения 1 5 - 1300 с - представляют собой ньютоновские жидкости.  [1]

Растворы гипана хотя и мгновенно реагируют с пластовыми водами, однако сохраняют свою подвижность, что объясняется образованием структурированного слоя только на поверхности.  [2]

Раствор гипана разбавляют водой до необходимой концентрации непосредственно перед проведением работ на базе контор капитального ремонта скважин или у скважины. Контролируется качество раствора по плотности. Поскольку товарный гипан имеет высокую степень гидролиза, необходимость во введении каустической соды отпадает.  [3]

Объем раствора гипана выбирают из условия гарантированного закрепления предыдущих композиций. Он зависит от мощности изолируемого участка пласта. Коэффициент запаса выбирают для каждого конкретного случая.  [4]

Число порций раствора гипана и раствора коагулянта, их концентрация и объем в каждом конкретном случае устанавливают, исходя из результатов лабораторных исследований и опыта проведения РИР.  [5]

При введении в раствор гипана поливалентных катионов они начинают разрушать гидратные оболочки макромолекул, необратимо взаимодействуя с карбоксильными группами. Так как даже в концентрированных растворах расстояния между макроцепями больше, чем расстояния между соседними карбоксильными группами одной цепи, катионы большого радиуса ( больше 0 095 нм) реагируют с карбоксилами соседних макромолекул, образуя поперечные мостики. Если же радиус катиона меньше 0 095 нм), то он не способен связать друг с другом две разные молекулы. При этом вероятность встречи второй ва лентности катиона с вторым карбоксилом своей молекулы резко возрастает.  [6]

В качестве изоляционного реагента используют растворы гипана в пресной воде ( чаще всего 10 % - ной концентрации) с коагулянтом ( осадкообразовате-лем) - высокоминерализованными пластовыми водами или растворами СаС12 15 - 20 % - ной концентрации.  [7]

При перемешивании 10 % - ного раствора гипана в зазоре диаметром 0 3 мм вискозиметра Реотест-PV при градиенте скорости 243 с - в течение 3 ч разрушения его структуры не обнаружено. Известно, что для растворов полимеров, особенно концентрированных, характерно наличие по крайней мере двух времен релаксации при постоянной температуре, связанных, очевидно, с наличием двух видов структурных элементов: звеньев цепи и самих цепей. При движении растворов полимеров в пористой среде с малыми скоростями и при остановках закачки релаксационные процессы непосредственно должны отразиться на гидродинамических характеристиках пласта, на кривых восстановления давления. Поэтому знание релаксационного поведения растворов полимеров при весьма малых градиентах, порядка 0 1 - 2 с 1, было бы желательно, однако имеющимися в нашем распоряжении приборами не удалось зафиксировать релаксацию напряжений ввиду недостаточной чувствительности приборов.  [8]

При фильтрации 5 % - ных растворов гипана образования полимерной слизистой пленки на выходных участках кернов не обнаружено. Лишь длительная фильтрация в течение нескольких десятков часов приводит к снижению проницаемости кернов, так как в растворе гипана содержится некоторое количество макромолекул ПАА.  [9]

В нефтенасыщенную пористую среду растворы ГПАА и растворы гипана фильтруются со значительным затуханием, причем происходит быстрая закупорка торцовой части образца с образованием на ней харктерной слизистой ( экранирующей) пленки.  [10]

Была исследована также фильтруемость ГФС на основе 10 % - ного раствора гипана в водонаеыщенной пористой среде при последовательном повышении перепада давления от 0 5 до 1 5 МПа. Через образец сцементированного песчаника была профильтрована ГФС в объеме, равном 28 объемам пор образца.  [11]

Высокая прочность сольватного слоя, концентрирующегося на поверхности частиц при введении в раствор гипана, объясняется снижением температуры.  [12]

13 Влияние гидравлического давления на коэффициент гидравлических сопротивлений при структурном режиме течения растворов. [13]

Высокая прочность сольватного слоя, концентрирующегося на поверхности частиц при введении в раствор гипана, является причиной снижения воздействия температуры.  [14]

15 Деформация геля ГФС в кольцевом зазоре между ци -. линдрами ( прибор РВ-7. [15]



Страницы:      1    2    3    4    5