Режим - вытеснение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места. Законы Мерфи (еще...)

Режим - вытеснение

Cтраница 1


Режим вытеснения определяют следующим образом.  [1]

2 График вычисленного изменения производительности эргазлифта системы воздух - вода. [2]

Режим вытеснения, соответствующий расходу рабочего агента, при котором на движение газа и преодоление гидравлических сопротивлений, возникающих внутри подъемной трубы, затрачивается весь внешний рабочий напор и подъемная труба заполнена одним движущимся газом.  [3]

Режим вытеснения - последний режим работы эргазлифта и проходит, при отсутствии жидкости в подъемной трубе, с относительно плавным падением давления.  [4]

Режим вытеснения при малом капиллярном числе называется капиллярным. Начиная с некоторого критического значения капиллярного числа jVCl, гидродинамический напор на крупные глобулы становится больше капиллярных сил и крупные глобулы начинают дробиться, часть мелких глобул мобилизуется. С ростом капиллярного числа мобилизуются все более мелкие глобулы, ООН уменьшается. Режим вытеснения при этом называется капиллярно-напорным.  [5]

Режим вытеснения задерживает падение давления, хотя степень этой задержки может быть различна и зависит от темпов отбора. В связи с этим дебиты скважин могут поддерживаться длительный срок на высоком уровне.  [6]

В режиме вытеснения работают трубчатые реакторы. На рис. 6.35 представлен трубчатый реактор с теплообменом между двумя газами. По температурному режиму он политермический. В промышленности часто используют трубчатые реакторы с рубашкой для жидкостного нагрева или охлаждения.  [7]

При чисто капиллярном режиме вытеснения факторы, связанные с градиентом давления и влиянием силы тяжести, не играют роли. Основную роль при капиллярном защемлении играет структура поро-вого пространства, поверхностно-молекулярные и межфазные свойства.  [8]

Необходимо подобрать режим вытеснения, обеспечивающий достижение концентрации в заданном сечении не ниже данной при продавке минимального объема вытесняющей тампонажной жидкости. Эта задача возникает, когда известна допустимая концентрация смеси промывочной и буферной жидкостей в цементном растворе, обеспечивающая качественное цементирование. Например, концентрация, не влияющая на свойства тампонажного раствора и обеспечивающая схватывание его во всем интервале цементирования.  [9]

Необходимо подобрать режим вытеснения, обеспечивающий наибольшую концентрацию в заданном сечении при фиксированном объеме V вытесняющей тампонажной жидкости. Эта задача возникает в случае, когда необходимая концентрация неизвестна или ее достижение при продавке объема, полученного при решении первой задачи, экономически невыгодно или невозможно по технологическим причинам. В настоящее время строгая технико-экономическая оценка вклада концентрации фа в качество цементирования отсутствует. Ниже считаем, что достижение ф2 при заданном диапазоне исходных параметров цементирования оправдано улучшением качества крепления скважин.  [10]

Если изменение режима вытеснения при повторных закачках можно учитывать и регулировать, то вытеснение нефти из околоскважинной зоны при вскрытии и других технологических операциях по сооружению скважины - практически не управляемо и не контролируемо.  [11]

Здесь также создается режим вытеснения, но при прямотоке реагентов. Такой реактор применяют для сушки веществ, чувствительных к перегреву.  [12]

Точка В соответствует режиму вытеснения.  [13]

Ку min Соответствует режиму вытеснения, a KV max - режиму полного смешения.  [14]

15 Схема производства карбамида. [15]



Страницы:      1    2    3    4