Cтраница 2
![]() |
Зависимости градиентов пластового давления от гидропроводности пласта. [16] |
Анализ изменения градиентов давления во времени при повышении давления нагнетания не выявил заметного изменения абсолютных значений градиентов давления для одних и тех же участков. Отмечается лишь тенденция к увеличению градиентов на участках с низкой гидропроводностью. Очевидно, что на участках с лучшими фильтрационными параметрами рост давления нагнетания скорее реализуется в повышении отбора жидкости. [17]
Характер изменения градиента давления с глубиной определяется изменением литологии и проницаемости пород по разрезу. [18]
Интервал изменения градиентов давления, в котором происходит переход от минимального значения подвижности к максимальному, сравнительно узок, и величина его зависит от различных факторов, влияющих на структурообразование в нефтях. С повышением температуры интервал перехода уменьшается, а повышение содержания структурообразующих компонентов и снижение температуры приводят к его увеличению. [19]
Интервал изменения градиентов давления, в котором происходит переход от минимального значения коэффициента подвижности к максимальному, сравнительно узок и величина его зависит от различных факторов, влияющих на структурообразова-ние в нефтях. [20]
Интервал изменения градиентов давления, в котором происходит переход от минимального значения коэффициента подвижности к максимальному, сравнительно узок и величина его зависит от различных факторов, влияющих на струк-турообразование в нефтях. [21]
При изменении градиента температуры или скорости роста твердой фазы наблюдается переход от одного типа кристаллизации к другому. [22]
![]() |
Условный закон фильтрации х [ k. hjVp ( x y - k. h. GQ / для слоистого пласта. [23] |
При изменении градиента давления в этом случае может меняться суммарная эффективная толщина пласта - отдельные слои включатся или выключатся из разработки. [24]
При изменении градиента температурного поля в стенке и наличии внутреннего давления происходит изменение эпюры напряжений. При циклическом изменении градиента температуры зона пластического растяжения поочередно занимает то внутреннюю, то наружную зоны стенки трубопровода. Если зоны пластического растяжения, соответствующем двум крайним значениям градиента температуры, перекрываются, то пластическая деформация растяжения накапливается от цикла к циклу. По мере пластического растяжения толщина стенки уменьшается, радиус трубы увеличивается, среднее рабочее напряжение в стенке увеличивается. [25]
Наконец, изменение расчетного градиента инфильтрации, обусловленное слоистостью, требует дифференцированных замеров давления в пределах зоны увлажнения. [26]
При этом изменение градиента динамического давления сдвига с ростом содержания асфальтенов и с повышением содержания азота в нефти характеризуется теми же закономерностями, что и изменение предельного динамического напряжения сдвига нефти в капилляре. [27]
Однако закономерности изменения градиента скорости по длине этого участка различны. [28]
Подобный характер изменения градиента давления определяется тем, что масса жидкости, подверженная вибрациям, в различных поперечных сечениях пограничного слоя различна. Для ускорения различной массы требуется и различный градиент давления, а поэтому согласно выражению ( 337) возникает градиент давления в направлении, параллельном стенке. [29]
Таким образом, изменение градиента электрического поля в результате комплексообразования определяется двумя основными факторами: электронным и пространственным. [30]