Cтраница 3
По формуле ( 22) выявляется влияние капиллярных сил на устойчивость течения. [31]
В настоящем параграфе описаны результаты изучения влияния капиллярных сил и характера кривых фазовых проницаемостей на эффективность вытеснения газа водой, а также роли нелинейных эффектов при фильтрации газа в пористых и трещиновато-пористых коллекторах. [32]
![]() |
Распыление струи горючего. [33] |
Процесс распада струи происходил исключительно под влиянием капиллярных сил и сопровождался уменьшением поверхностной энергии системы. При достаточно больших скоростях - понятие большой скорости будет уточнено в дальнейшем - картина дробления струи на капли резко изменяется. Распад струи на сравнительно немногочисленные крупные капли сменяется распылом ее на конгломерат мелких капель. [34]
![]() |
Изотермы сорбции ( 1 - 3 и десорбции ( Г-3 паров бензола на угле ( 1, 1, силикагеле ( 2, 2 и углесили-кагеле ( 3, 3. [35] |
Для углесиликагелей и углеалюмогелей наряду с влиянием капиллярных сил, стягивающих скелет геля при обезвоживании, имеется еще дополнительный фактор, обусловливающий конечную пористую структуру смешанных сорбентов. Отложение мицелл в макропорах угля уменьшает их сечение и переводит их в разряд сорбционных. При этом предельный сорбционный объем пор увеличивается. [36]
Условия высачивания потока на откос несколько осложняются влиянием капиллярных сил, причем в пределах капиллярной зоны поверхность откоса будет непроницаемой границей. Кроме того, как указывал Н. М. Герсеванов [2], за счет сил поверхностного натяжения может быть непроницаемой и зона участка высачивания в пределах высоты Ак; однако это условие, по-видимому, неустойчиво, поскольку при замачивании этой зоны мениски будут порваны и вода сможет выходить на откос. [37]
С увеличением давления на входе в пласт р0 влияние капиллярных сил значительно ограничивается. [38]
Наличие воды в гидрофильных коллекторах должно резко уменьшать влияние капиллярных сил на величину давления насыщения и давления прямой и обратной точек росы. [39]
Широкие щели были необходимы для того, чтобы исключить влияние капиллярных сил. [40]
Однако нас интересуют не расходы жидкости, а механизм влияния капиллярных сил и других факторов на величину нефтеотдачи пласта. [41]
Причины подобного расхождения могут заключаться как в разной степени влияния капиллярных сил в насыпных и природных средах, так и в различии условий проведения экспериментов. В частности, в экспериментах, приведенных в [11], вполне вероятно присутствие в керне остаточного содержания самых тяжелых углеводородов ( C2S и выше) в сверхтонких капиллярах. Малое количество таких углеводородов может оставаться после промывки и образце, причем это количество должно возрастать при уменьшении проницаемости образца вследствие увеличения доли порового объема, приходящегося на тупиковые субкапиллярные поры. Содержание этих углеводородов практически невозможно зарегистрировать при хроматографическом анализе газовой фазы, однако они могут оказывать определенное влияние на фазовое поведение газоконденсатной смеси, особенно в области давления начала конденсации. Дополнительным обстоятельством в пользу такого предположения является изменение цвета конденсата при промывке модели растворителем после проведения опытов. [42]
В период промывки скважины роль внедрения дисперсионной среды под влиянием осмотических и капиллярных сил незначительна по сравнению с ролью фильтрации под влиянием избыточного давления. В период же покоя картина может существенно измениться; в некоторых случаях, например, если продуктивный пласт малопроницаем, роль капиллярных сил и осмотического давления может быть, по-видимому, превалирующей. [43]
В неоднородных пластах возможны ситуации, когда при вытеснении несмешивающихся жидкостей влияние капиллярных сил на процесс вытеснения оказывается доминирующим. Важнейшим процессом подобного рода является капиллярная пропитка - самопроизвольное впитывание более смачивающей фазы в пористую среду, насыщенную другой фазой, без внешнего воздействия на какую-либо из жидкостей. Так обстоит дело, когда малопроницаемый блок породы, насыщенный нефтью, оказывается окруженным со всех сторон водой, продвигающейся по высокопроницаемым участкам. Тогда извлечение нефти из этого блока возможно лишь за счет капиллярной пропитки. [44]
На решении одномерной задачи в предложенной поста - новке проведена оценка влияния капиллярных сил, неоднородности пласта, реологии нефти и вытесняющего агента на добычу нефти и коэффициент вытеснения. [45]