Cтраница 1
![]() |
Изменение давления насыщения нефти в акустическом поле. [1] |
Влияние акустического поля на обрабатывающий состав ( следовательно, на все виды загрязнений в призабойной зоне пласта) заключается в возникновении в нем знакопеременных ( сжатие - растяжение) быстропротекающих во времени высоких градиентов давления, величина которых достаточна для разрушения кольмати-рующих твердых и пристенных аномально-вязких структур в поро-вых каналах. Жесткие гидрофилизующие загрязнения отрываются от стенок каналов и переходят во взвешенное мелкодиспергированное состояние. [2]
Влияние акустического поля на перемещения связанной воды исследовали, измеряя потенциал собственной поляризации в акустическом поле. [3]
Влияние акустического поля на восстановление проницаемости, нарушенной из-за парафинизации или глинизации пласта, изучалось нами экспериментально на насыпной песчаной модели пласта диаметром 0 5 м со скважиной диаметром 0 006 м, расположенной в центре. [4]
![]() |
Изменение толщины гидратного слоя от времени при различных интенсивно-стях теплового и акустического полей. [5] |
Влияние акустического поля на реологические свойства нефтеи изучено мало. [6]
Влияние акустического поля на изменение давления насыщения нефти газом было исследовано О. Л. Кузнецовым, А. Эксперименты проводили на смеси пропана и гептана. Полученные результаты ( рис. 22) свидетельствовали об увеличении давления насыщения газом в системы, которое практически линейно зависит от интенсивности поля. Совместное тепловое и акустическое воздействия на гидратный слой наиболее эффективно. При этом время разложения гидратного слоя сокращается в 2 раза и более. [7]
Влияние акустического поля на перемещения связанной воды исследовали, измеряя потенциал собственной поляризации в акустическом поле. Возникновение потенциала собственной поляризации обусловлено движением связанной воды. [8]
Влияние акустического поля на обрабатывающий состав ( следовательно, на все виды загрязнений в ПЗП) заключается в возникновении в нем знакопеременных ( сжатие-растяжение) быстропротекающих во времени высоких градиентов давления, величина которых достаточна для разрушения кольматирующих твердых и пристенных аномально-вязких структур в поровых каналах. Жидкие гидрофили-зующие загрязнения отрываются от стенок каналов и переходят во взвешенное мелкодиспергированное состояние. Этому способствуют катионактивные ПАВ, которые гидрофобизуют очищенную поверхность поровых каналов. [9]
Представляет интерес исследование влияния акустического поля на такое течение, в котором заметно выражено различие структуры по высоте цилиндра. [11]
В условиях интерференции двух консольных цилиндров по-разному проявляется влияние внешнего акустического поля. В случае последовательного расположения цилиндров влияния периодических возмущений на интегральные характеристики течения в следе не наблюдается. В экспериментах впервые показано, что при наложении акустических возмущений высокой частоты на течение за двумя параллельными консольными цилиндрами, удаленными друг от друга на расстояние порядка двух калибров, происходит возрастание в следе абсолютных значений средних и пульсационных скоростей, заметное на расстоянии до четырех калибров вниз по потоку. [12]
В 1966 г. группой авторов х был обнаружен эффект влияния акустического поля на теплопроводность насыщенных пористых сред. [13]
В 1966 г. О.Л. Кузнецовым и др. был обнаружен эффект влияния акустического поля на теплопроводность насыщенных пористых сред. [14]
На примерах трех эксплуатационных скважин Федоровского нефтяного месторождения в работе [50] рассмотрено влияние мощного акустического поля на фазовую проницаемость продуктивных пластов. [15]