Изменение - гидродинамическое условие - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Человек, признающий свою ошибку, когда он не прав, - мудрец. Человек, признающий свою ошибку, когда он прав, - женатый. Законы Мерфи (еще...)

Изменение - гидродинамическое условие

Cтраница 2


В то же время технологические параметры промысловых процессов - давление и температура не оказывают существенного влияния на изменения гидродинамических условий. Давление устанавливаются исходя из условий рационального использования энергии пластового давления или энергии давления сырьевого потока при насосной добыче нефти, а также доставки части газовых потоков потребителю.  [16]

В процессе своего образования и развития в потоке жидкости кавитационные пузырьки проходят различные стадии в зависимости от изменения гидродинамических условий. Образовавшиеся пузырьки будут находиться в равновесии, если внутреннее давление в пузырьке будет равно внешнему давлению в жидкости; изменение соотношения между внешним и внутренним давлением приводит к изменению размеров кавитационного пузырька.  [17]

Далее, необходимо оценить влияние ИС по глубине гидрогеологического разреза, в каких водоносных пластах, кроме целевого, будет происходить изменение естественных гидродинамических условий ( уровней, расходов воды) под воздействием эксплуатации ИС.  [18]

В некоторых случаях соотношение объемов фаз может влиять на ход межфазной поликонденсации не непосредственно, а, вероятно, за счет изменения гидродинамических условий.  [19]

В этом случае решение обратных задач обычно основывается на анализе реакции уровней подземных вод, фиксируемых наблюдательными скважинами, в связи с изменением гидродинамических условий на границах исследуемого водоносного пласта. В этом смысле нередко возникают сложности при использовании данных.  [20]

21 Кавитационная стойкость ( потеря массы материала М в течение времени т сталей. 1 - сталь марки 1Х18НЗГЗД2Л. 2-сталь марки 1Х18Н9Т. 3 - сталь марки 20Х14НЛ. 4 - сталь марки 1Х13НДЛ. 5 - сталь марки 30Х10Г10. [21]

Удары возникают в результате нарушения сплошности текущей жидкости с образованием полостей ( пузырей), заполненных ее парами и воздухом, с последующим их захлопыванием вследствие изменения гидродинамических условий. У большинства металлических и неметаллических материалов наблюдается начальный ( инкубационный) период, когда эрозия незначительна или практически отсутствует, за к-рым следует период увеличения эрозии и протекания ее с почти постоянной скоростью. После того как поверхность материала в значительной степени разрушится, скорость эрозии уменьшается. Кави-тационное разрушение носит преим.  [22]

Выделение из газожидкостной смеси водной фазы обусловлено в основном снижением агрегативной устойчивости водонефтяных эмульсий за счет увеличения содержания в них воды и изменения степени дисперсности эмульсии при изменении гидродинамических условий. Изучение условий образования и устойчивости эмульсий может быть использовано для прогнозирования коррозии на нефтепромыслах, хотя это и представляет определенные трудности.  [23]

Разумеется, ив этом случае возникновение поперечного течения вещества приводит к перестройке полей скорости, температуры и парциальных давлений. Однако изменение гидродинамических условий теперь уже не следует рассматривать как одну из причин нарушения аналогии, так как обоим процессам переноса, протекающим совместно, отвечает одно и то же уравнение движения. Тем не менее, более подробное рассмотрение показывает, что остальные два уравнения - переноса теплоты и переноса вещества - не идентичны по структуре. Впрочем, во многих технически важных случаях присущие им различия в количественном отношении не очень значительны. Различия в граничных условиях на твердой поверхности, отмеченные выше, сохраняются в полной мере. Из всего изложенного следует, что строгая аналогия не может иметь места и в случае совместно протекающих процессов. Но если иметь в виду приближенную аналогию, то можно констатировать, что в этом случае условия складываются более благоприятно.  [24]

25 Показатели качества н-парафинов. [25]

Как показали исследования, для десорбции - парафинов водяным паром достаточно всего 4 - 8 с, в силу чего стадию десорбции к-парафинов можно совместить с процессом транспорта цеолита. Последнее обусловлено изменением гидродинамических условий контакта фаз, при котором увеличивается относительная скорость обдува гранул цеолита вытеснителем, исключается канальный проскок паров, значительно уменьшается экранирование частиц адсорбента друг другом. Сквознопоточная десорбция позволяет снизить загрузку цеолита в систему в 1.5 раза, повысить экономичность процесса. Этот способ десорбции был проверен на опытной установке в месячном пробеге с положительным результатом.  [26]

27 Относительный расход воды в зависимости от водонасыщеннос-ти для различных значений отношения дй / е ( на нижнем графике определены ориентировочные кривые относительных проницаемостей, используемые в этих оценках. [27]

С одной стороны, в переходном режиме вытеснения нефти водой в масштабе одной поры происходят флуктуации давления на поверхностях раздела между нефтью и водой. Они возникают вследствие каких-либо изменений гидродинамических условий в соседних порах, например, осушения одной из пор.  [28]

Конвективная диффузия к жидкой поверхности раздела существенно отличается от рассмотренной ранее диффузии к твердой поверхности. Различие это связано с изменением гидродинамических условий - у жидкой поверхности раздела тангенциальная слагающая скорости остается непрерывной и не обращается в нуль, как это имеет место у твердой стенки. Благодаря этому, условия размешивания оказываются значительно лучшими, а ток большим, чем у твердой поверхности.  [29]

Наиболее сложными для анализа являются участки с открытыми со всех сторон границами, когда заводнение осуществляется в нагнетательные скважины, расположенные в центральной зоне участка. Местоположение этих границ может изменяться с изменением гидродинамических условий эксплуатации участков.  [30]



Страницы:      1    2    3