Cтраница 2
По предполагаемому месту возникновения каналов в затрубном пространстве все точки зрения исследователей можно разделить на две группы: 1) канал образуется только в тампонажном растворе или камне ( на ранней стадии твердения); 2) каналы возникают в глинистой корке и невытесненном буровом растворе, находящихся в соприкосновении с тампонажным раствором и камнем. [16]
Классификация факторов, способствующих образованию каналов, несплошного камня и движению флюидов в затрубном пространстве при цементировании скважин. [17] |
По предполагаемому месту возникновения каналов в затрубном пространстве все точки зрения исследований можно разделить на две группы: 1) канал образуется только в тампонажном растворе или камне ( на ранней стадии твердения); 2) каналы возникают в глинистой корке и невытесненном буровом растворе, находящихся в соприкосновении с тампонажным раствором и камнем. [18]
Согласно стримерной теории возникновению ярко светящегося канала искры предшествует появление слабо светящихся скоплений ионизированных частиц газа ( стримеров) в междуэлектродном пространстве, создающем проводящие мостики, по которым затем и устремляются мощные потоки электронов. Причиной возникновения стримеров является ударная ионизация и ионизация газа излучением ( фотоионизация), создаваемым возбужденными атомами. [19]
Люминесцентная лампа. [20] |
Согласно стримерной теории, возникновению ярко светящегося канала искры предшествует появление слабо светящихся скоплений ионизированных частиц таза ( стримеров) в междуэлектродном пространстве, создающих проводящие мостики, по которым затем и устремляются мощные потоки электронов. Причиной возникновения стримеров является ударная ионизация и ионизация газа излучением ( фотоионизация), создаваемым возбужденными атомами. [21]
Положение области пространственного заряда ( на переход подано обратное смещение. а при отсутствии каналов, б при образовании каналов. [22] |
В пределах данного параграфа мы рассмотрим только возникновение каналов. [23]
Обезвоживание оставшегося в скважине бурового раствора и глинистой корки является причиной возникновения каналов, по которым происходит перемещение флюидов между пластами и вверх к устью скважины. [25]
Объяснение искрового разряда дается на основе стримерной теории, согласно которой возникновению ярко светящегося канала искры предшествует появление слабосветящихся скоплений ионизованного газа стримеров. Стримеры возникают не только в результате образования электронных лавин посредством ударной ионизации, но и в результате фотонной ионизации газа. Лавины, догоняя друг друга, образуют проводящие мостики из стримеров, по которым в следующие моменты времени и устремляются мощные потоки электронов, образующие каналы искрового разряда. Из-за выделения при рассмотренных процессах большого количества энергии газ в искровом промежутке нагревается до очень высокой температуры ( примерно К) 4 К), что приводит к его свечению. Быстрый нагрев газа ведет к повышению давления и возникновению удар - Huix волн, объясняющих звуковые эффекты при искровом разряде характерное потрескивание в слабых разрядах и мощные раскаты грома в случае молнии, являющейся примером мощного искрового разряда между грозовым облаком и Землей или между двумя грозовыми облаками. [26]
Объяснение искрового разряда дается на основе стримерной теории, согласно которой возникновению ярко светящегося канала искры предшествует появление слабосветящихся скоплений ионизованного газа - стримеров. Стримеры возникают не только в результате образования электронных лавин посредством ударной ионизации, но и в результате фотонной ионизации газа. Лавины, догоняя друг друга, образуют проводящие мостики из стримеров, по которым в следующие моменты времени и устремляются мощные потоки электронов, образующие каналы искрового разряда. Из-за выделения при рассмотренных процессах большого количества энергии газ в искровом промежутке нагревается до очень высокой температуры ( примерно 104 К), что приводит к его свечению. Быстрый нагрев газа ведет к повышению давления и возникновению ударных волн, объясняющих звуковые эффекты при искровом разряде - характерное потрескивание в слабых разрядах и мощные раскаты грома в случае молнии, являющейся примером мощного искрового разряда между грозовым облаком и Землей или между двумя грозовыми облаками. [27]
Объяснение искрового разряда дается на основе стрнмерной теории, согласно которой возникновению ярко светящегося канала искры предшествует появление слабосве-тяшихся скоплений ионизованного газа - стримеров. Стримеры возникают не только в результате образования электронных лавин посредством ударной ионизации, но и в результате фотонной ионизации газа. Лавины, догоняя друг друга, образуют проводящие мостихи из стримеров, по которым в следующие моменты времени и устремляются мощные потоки электронов, образующие каналы искрового разряда. Из-за выделения при рассмотренных процессах большого количества энергии газ в искровом промежутке нагревается до очень высокой температуры ( примерно 10 К), что приводит к его свечению. Быстрый нагрев газа ведет к повышению давления, и возникновению ударных волн, объясняющих звуковые эффекты при искровом разряде - характерное потрескивание в слабых разрядах и мощные раскаты грома в случае молнии, являющейся примером мощного искрового разряда между грозовым облаком и Землей или между двумя грозовыми облаками. [28]
Действие различных факторов ( технико-технологических, геологических и др.) может интенсифицировать возникновение каналов в заколонном пространстве или, наоборот, не допускать их проявления. [29]
Действие различных факторов ( технико-технологических, геологических и др.) может интенсифицировать возникновение каналов в затрубном пространстве или, наоборот, не допустить их проявления. [30]