Cтраница 1
Расход двуокиси углерода составляет: для замены углеводородных газов - 24 - 35 м3 / м3 объема пор; для увеличения давления - 0 5 - 0 6 объема пор при пластовых условиях; для вытеснения нефти перенасыщенной карбонизированной водой - 13 - 17 м3 / м3 объема пор. [1]
При этом расход двуокиси углерода составит примерно 120 - 180 м3 / м3 объемов пор, если при пластовых давлении и температуре вода полностью насыщена двуокисью углерода и следовательно, выделения свободного газа не происходит. [2]
Если принять расход двуокиси углерода на 1 т карбамида равным 800 кг ( теоретический 733), что соответствует 406 нм3, исходное содержание примесей от 0 2 до 2 5 % и кислорода 0 5 - 1 %, минимальное содержание всех инертных газов ( включая кислород) составит 2 8 нмя, а максимальное 14 2нл3 на 1 т карбамида. [3]
С помощью запорной иглы устанавливают расход двуокиси углерода достаточный для равномерного охлаждения зеркала ( скорость охлаждения зеркала не должна превышать 5 РС в минуту или 0 2 мВ в минуту) и начинают наблюдать за состоянием зеркала. [4]
Регулируемыми параметрами, величина которых изменяется при изменении расхода двуокиси углерода, будут расход аммиачного рассола, количество суспензии бикарбоната и расход воды для охлаждения. [5]
Содержание инертных примесей ( в объемн. % в циркуляционном газе агрегата синтеза метанола при 300 am и различном соотношении Н2. СО в цикле и одинаковом составе свежего газа. [6] |
Количество воды в сырце, зависящее от содержания С02 в свежем газе и протекания реакции метанирования, может быть приближенно определено по расходу двуокиси углерода. При этом исходят из того, что содержание С02 в циркуляционном газе практически незначительно зависит от его количества в свежем газе. Так, при изменении содержания СО2 в свежем газе от 1 до 5 объемн. [7]
Расход карбонизированной воды, необходимой для достижения указанной остаточной нефтенасыщенности, составляет 1 0 - 1 2 объема пор модели пласта, а расход двуокиси углерода 8 - 12 объемов пор. [8]
Торфяной полукокс оказывает каталитическое влияние на конверсию метана двуокисью углерода, вызывая образование на поверхности углеродной насадки радикалов и промежуточных соединений, в результате чего скорость реакции СО2 СН4 уменьшается, а расход двуокиси углерода на реагирование с метаном увеличивается. [9]
Изменение объема углекислого газа ( от 0 05 до 0.1 объема пор) незначительно влияет на нефтеотдачу. Расход двуокиси углерода составляет 9 - 18 м3 / м3 объема пор. [10]
Схема лабораторной хроматографической установки. [11] |
Баллон 13 заполняют мелкораздробленной двуокисью углерода, закрывают и проверяют на герметичность. Расход двуокиси углерода во время работы регулируется вентилем и контролируется реометром. [12]
При вытеснении нефти карбонизированной водой из истощенного пласта после увеличения давления с 20 кгс / см2 до 100 - 130 кгс / см2 посредством закачки воды конечная нефтеотдача на 15 / о становится больше, чем при вытеснении обычной водой, если не образуется свободная газовая фаза. До прорыва воды нефтеотдача в обоих случаях одинакова. Расход двуокиси углерода составляет 180 - 200 м3 / м3 объема пор. Затраты времени на процесс вытеснения примерно в 10 раз больше, чем в случае вытеснения водой. Количество нагнетаемой воды составляет 8 объемов пор. [13]
Однако на практике применяется более высокая концентрация, например для тушения пожаров иа морских судах концентрация должна быть равна 30 % для всех горючих жидкостей. В США и Англии расход двуокиси углерода определяют в зависимости от объема защищаемого помещения. В СССР в настоящее время приняты следующие нормы подачи двуокиси углерода. [14]
Методы определения огнетушащей эффективности двуокиси углерода разделяются на количественные и качественные. Качественные методы позволяют определить возможность тушения пожара с помощью СО2, количественные - рассчитать расход и интенсивность подачи СО2, необходимые для тушения какого-либо горящего объекта. Количественные методы осуществляются как в лабораторных, так и в реальных условиях. Абсолютных значений, однако, получить нельзя, поскольку расход двуокиси углерода зависит от горящей среды, стадии развития пожара, метода тушения и агрегатного состояния двуокиси углерода. [15]