Cтраница 2
Технология не чувствительна к изменению концентрации сероводорода, поэтому на ее основе возможно создание малогабаритных установок для использования на тех предприятиях, где отходящие сероводородсодержащие газы сжигаются на факелах. [16]
Технология не чувствительна к изменению концентрации сероводорода, поэтому на ее основе возможно создание малогабаритных установок для использования на тех предприятиях, где отходящие сероводородсодержащие газы сжигаются на факелах. [17]
В табл. 4.9 приведены данные об изменении концентрации сероводорода в добываемой жидкости после обработки скважин нейтрализующей жидкостью. [18]
![]() |
Изменение содержания сероводорода в продукции нефтяных скважин. [19] |
В табл. 4.3 приведены данные об изменении концентрации сероводорода в добываемой жидкости после обработки скважин нейтрализующей жидкостью. [20]
![]() |
Смещение изоконцентрат сероводорода ( а и азота ( б в залежи Оренбургского месторождения в процессе разработки. [21] |
Это подтверждается незначительностью влияния ретроградных явлений на изменение концентрации сероводорода в добываемом газе и определяющей ролью массообменных процессов в динамике этого изменения при разработке месторождений. [22]
![]() |
Автоматический газоанализатор для определения сероводорода. [23] |
Концентрация ионов цинка в жидкой фазе изменяется в соответствии с изменением концентрации сероводорода в газовой фазе. Метод не дает прямого отсчета концентрации сероводорода. Измеряется относительное увеличение сопротивления рабочей ячейки по отношению к постоянному сопротивлению стандартной ячейки. [24]
![]() |
Автоматический газоанализатор для определения сероводорода. [25] |
Концентрация ионов цинка в жидкой фазе изменяется в соответствии с изменением концентрации сероводорода в газовой фазе. Метод не дает прямого отсчета концентрации сероводорода. Измеряется относительное увеличение сопротивления рабочей ячейки по отношению к постоянному, сопротивлению стандартной ячейки. [26]
Об изменении концентраций компонентов смеси по времени разработки залежей свидетельствуют результаты изменения концентраций сероводорода в газах бобриковского и ыалевского горизонтов Соколовогорского месторождения, состав которого изучался в процессе разработки месторождения. [27]
Измерениями, проведенными на дисковом вращающем электроде, показано, что предельная плотность тока не зависит от изменения концентрации сероводорода, а обусловлена лишь концентрационной поляризацией по ионам водорода. Это позволило придти к заключению, что сероводород непосредственно не участвует в катодной реакции, а является лишь катализатором, ускоряющим разряд ионов водорода. [28]
На северных участках УКПГ-1 и 12 массоперенос газа имеет разнонаправленный характер с чередованием перетоков северного и южного направления в зонах преимущественного дренирования II и III объектов, что приводит к разнонаправленному изменению концентрации сероводорода в локальных зонах. УКПГ-1 заметного изменения концентрации сероводорода в процессе разработки не наблюдается. Продуктивность этих скважин значительно ниже, чем скважин II и III объектов. Эти данные указывают на разобщенность I объекта с нижележащими, которые, в свою очередь, проявляют чередующуюся по площади связь и разобщенность между собой на локальных участках. [29]
На основании накопленных данных по определению концентрации сероводорода проведена систематизация и классификация нефтяных объектов В продукции большинства месторождений НГДУ Чекмагушнефть ( 10) сероводород содержится в интервале от 0 до 0 3 % объемной концентрации сероводорода; на трех месторождениях - от 0 3 - 0.6 %; на двух ( Карача-Елгинское и Щелкановское) - более 0 6 % В связи с этим возникает необходимость применения реагентов для нейтрализации сероводорода и оценки их эффективности по изменению концентрации сероводорода в жидкой фазе. [30]