Теплоемкость - порода - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один. Законы Мерфи (еще...)

Теплоемкость - порода

Cтраница 2


Абсолютная проницаемость пласта k 0 8 - 10 - 12 м2; пористость т 0 22; плотность нефти р 0 85 - 103 кг / м3; плотность горных пород рт 2 5 - 103 кг / м3; теплоемкость пород ст 1 257 кДж / ( кг - С); коэффициент теплопроводности пород кровли и подошвы пласта А, 3 - ( Вт / ( м - С); температуропроводность пород хт.  [16]

Уя - объем льда 81м3 мерзлых пород; уя - удельный вес льда; q - теплота, затраченная на плавление льда; V, - объем воды, образовавшейся при оттаивании льда; - у, - удельный вес воды; С, - теплоемкость воды, Тер - средняя температура циркулирующего агента; Vn - объем 1 м3 скелета породы; у - усредненный удельный вес скелета породы; С - усредненная теплоемкость пород; Тм - температура мерзлых пород.  [17]

Здесь и далее использованы след / ющие обозначения: / - температура породы; А-коэффициент теплопроводности; w - количество льда в породе; R-радиус протаивания; т - - теплота плавления льда в породе; v -масштаб моделирования соответствующих параметров; а - коэффициент температуропроводности породы; D - наружный диаметр скважины; / - линейный размер; т - время; а2 - коэффициент теплопередачи от газа к стенке; q - тепловой поток; г-радиус скважины; f - температура внешней поверхности скважины; t2 - начальная температура породы; С-объемная теплоемкость породы; Bi - критерий Био; Fo - критерий Фурье; Ко - критерий Коссовича; Kb - критерий Ковнера; т, м - индексы, обозначающие талую и мерзлую породы.  [18]

С) - - - Т) - - количество тепловой энергии, затраченной на нагревание 1 м3 мерзлых пород до температуры теплоносителя, ккал; Ул - объем льда в 1 м3 мерзлых пород; рл - плотность льда, кг / м3; о - теплота нагревания и плавления льда, ккал / кг; VH - объем воды, образовавшейся в результате расплавления льда в 1 м3 мерзлых пород; рн - плотность воды, кг / мэ; Сн - теплоемкость воды, ккал / кг С; ГС, - средняя температура теплоносителя, равная ( Tl T2) / 2, C; VCK - объем 1м3 скелета породы, м3; рск - усредненная плотность скелета породы, кг / м3; Сск - усредненная теплоемкость пород, ккал / кг - С; Тп - средняя отрицательнаятемпература пород, С.  [19]

Величина cm называется полной теплоемкостью породы. При определении теплоемкости пород количество затраченной теплоты измеряется обычно в килокалориях ( ккал), а вес породы - в килограммах.  [20]

Теплоемкость горных пород Сп в целом изменяется незначительно и для сухих пород колеблется от 0 18 до 0 20 ккал / кг - С. Насыщение влагой приводит к увеличению теплоемкости пород. Для практических расчетов с учетом насыщения пород влагой Сп принимается равной 0 3 ккал / кг - С, или 700 ккал / м3 - С.  [21]

Большой интерес представляют линейно-полосовые и линейные аномалии, соответствующие зонам разломов. При изучении связи геологических и гидрогеологических условий некоторых зон с тепловыми аномалиями выяснилось, что последние не могут быть объяснены ни теплоемкостью пород, ни отепляющим влиянием глубинных вод, ни характером рельефа. Следовательно, ИК-аномалии характеризуют какие-то иные особенности разломов. Возможно, здесь проявляется приуроченность к таким зонам ртутных поясов ( их присутствие отмечается для всех подобных линейно-полосовых аномалий) и активная связь отмеченных зон разломов с глубинными подкорковыми магматическими очагами, что, в свою очередь, требует тщательной проверки.  [22]

Установлено, что с увеличением пористости, влажности и температуры теплоемкость пород возрастает. Зависит она также от минералогического состава, от количества и состава солей, которые растворены в воде, содержащейся в породе. Однако пределы изменения теплоемкости пород невелики: для горных пород, слагающих нефтяные залежи, она не выходит за пределы 0 63 - 1 0 кДж / ( кг-град.  [23]

24 Колебания температур грунтовых вод. а - провинция развития многолетнемерзлых. [24]

Передача тепла в глубь Земли под влиянием колебаний температуры воздуха осуществляется неравномерно. Часто почти синусоидальные колебания температур воздуха резко трансформируются уже в зоне аэрации и затем в подземных водах. Связано это прежде всего с изменением тепло-физических свойств пород как по вертикали, так и во времени. Известно, что коэффициенты теплоемкости пород зависят от степени их влажности.  [25]



Страницы:      1    2