Cтраница 2
Если скорость закачки кислоты небольшая, основная масса кьслоты реагирует в непосредственной близости от ствола ( особенно в газоносном пласте) и в отдаленные участки пласта она поступает в значительной мере прореагировавшая, неспособная к эффективному воздействию на породу. Кислота гораздо быстрее реагирует с породой в движении, чем в спокойном состоянии. Это объясняется тем, что при движении кислоты лучше осуществляется отвод продуктов реакции от места реакции. При закачке ее на большое расстояние от забоя необходимо как можно быстрее доставить кислоту к месту реакции и с возможно большим процентом концентрации ее в растворе. При этом необходимо замедлить скорость реакции, либо путем эмульгирования кислоты, либо путем добавки к ней соответствующего ингибитора с обязательным повышением насколько возможно давления закачки. [16]
Увеличение скорости закачки почти не сказывается на абсолютной величине теплопотерь, поэтому увеличение темпов закачки приводит к уменьшению доли теплопотерь от общего количества вводимой в пласт теплоты. [18]
Величина скорости закачки непосредственно входит в формулы для определения коэффициента / 3 и коэффициента теплопередачи. [19]
Увеличение скорости закачки почти не сказывается на абсолютной величине теплопотерь, поэтому увеличение темпов закачки приводит к уменьшению доли теплопотерь от общего количества вводимой в пласт теплоты. [20]
Повышение скорости закачки вязкоупругих жидкостей также дает положительные результаты так как глубина их проникновения с ростом интенсивности закачки не может сильно увеличиваться вследствие роста вязкости по степенному закону. Последнее особенно важно, поскольку при движении структурированных вязкопластических смесей, обладающих высокой тиксотропией, при больших скоростях продавливания разрушается их структура, что приводит к снижению вязкости. [21]
Повышение скорости закачки вязкоупругих жидкостей также дает положительные результаты, так как глубина их проникновения с ростом интенсивности закачки не может сильно увеличиваться вследствие роста вязкости по степенному закону. Последнее особенно важно также, поскольку при движении структурированных вязкопластических смесей, обладающих высокой тиксотропией, при больших скоростях продавливания разрушается их структура, что приводит к снижению вязкости. [22]
Для обеспечения скорости закачки до 320 м3 / сут на объект регуляторы расхода устанавливают в специальных посадочных ниппелях с боковыми отверстиями. [23]
Нижний предел скорости закачки определяется индукционным периодом ( для ГФС) и условием минимально необходимой степени селективной фильтрации ( так как при очень низких скоростях снижается селективная фильтруемость растворов полимеров), а верхний предел обусловливается давлением гидроразрыва пласта. [24]
Таким образом, скорости закачки нефти и нефтепродуктов в резервуары должны быть установлены для каждого конкретного случая с учетом всех вышеуказанных причин, влияющих на безопасность эксплуатации резервуаров. [25]
Концентрация пропанта, скорость закачки жидкости, тип геля выбираются в зависимости от условий залегания пластов, состава пород и др. факторов. [26]
При двухрастворной обработке скорости закачки кислоты, особенно соляной, должны быть минимальными с целью возможно более полного освобождения от карбонатов области пласта, в которую закачивается глинокислота. [27]
При двухрастворной обработке пласта скорость закачки, особенно соляной кислоты, должна быть максимальной. При глинокислотной обработке следует избегать продолжительного контакта кислоты с металлом труб. [28]
При двухрастворной обработке пласта скорость закачки, особенно соляной кислоты, должна быть минимальной. При глинокислотной обработке следует избегать продолжительного контакта кислоты с металлом труб. [29]
При заполнении резервуара нефтью скорость закачки должна ограничиваться нормативной, указанной в РД 153 - 39.4 - 056 - 00 Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов [14] ( не более 1 2 м / с), до момента, когда конец приемо-раздаточного патрубка окажется ниже уровня зеркала нефти. [30]