Cтраница 3
Как утверждали авторы этой работы, ими был описан новый тип перемежаемости, связанный с возникновением гигантских выбросов. Классическая перемежаемость Помо и Манневи-ля [270] была связана с близостью системы к точке тангенциальной бифуркации. В результате этой бифуркации теряет устойчивость неподвижная точка соответствующего отображения. Когда траектория проходила вблизи этой точки, являющейся слабо неустойчивой, в течение некоторого времени в системе наблюдалась ламинарная фаза, сменявшаяся затем интервалом хаотического поведения. [31]
К наиболее характерным особенностям бурения, освоения и эксплуатации газовых скважин прежде всего относятся большая вероятность возникновения выбросов, фонтанов и кратеров, опасность пожара и подземные потери при миграции газа в другие пористые горизонты пройденного скважиной разреза. [32]
Зависимость между весовым количеством газожидкостной смеси и величиной газового числа при выбросе. / - ftp 50 м. 2 - ft 100 м. 3 - h 150 м. [33] |
Из графика на рис. 52 видно, что с увеличением высоты столба бурового раствора над смесью для возникновения выброса должно увеличиться содержание газа в смеси или объем смеси. [34]
Из этого следует, что закачивать буферную жидкость - воду в объеме 14 м3 нельзя вследствие опасности возникновения выброса. [35]
Из этого следует, что закачивать буферную жидкость ( воду) объемом 14 м3 нельзя из-за опасности возникновения выброса. [36]
Как показывают расчеты, закачать буферную жидкость ( воду) в объеме 9 м3 нельзя вследствие опасности возникновения выброса. [37]
Из этого следует, что закачивать буфер-ную жидкость ( воду) в объеме 14 м3 нельзя вследствие опасности возникновения выброса. [38]
Из этого следует, что закачивать буферную жидкость ( воду) в объеме 14 м3 нельзя вследствие опасности возникновения выброса. [39]
Скорость вершины струи сул. [40] |
Связь внешних эффектов выброса со стадиями пульсации взрывной полости подтверждается экспериментальным графиком [13.1], согласно которому точка пересечения кривой времени возникновения выброса и периодов пульсации соответствуют максимумам зависимости скорости развития выброса от глубины взрыва. [41]
Как подтверждают статистические данные, большинство из происходящих выбросов можно было бы предотвратить, если бы бурильщик и вахта в самом начале приняли необходимые действия по предотвращению возникновения выброса. [42]
В скважине, заполненной водой, через определенное время столб ПВС достигает точки кипения и, испаряясь, уменьшает гидростатическое давление на водовмещающие породы, что приводит к возникновению пароводяных выбросов. [43]
Выбросы калийных солей и газов предотвращаются защитной дегазацией массива ( посредством дистанционного бурения дегазационных скважин), потому что в связи с пониженной прочностью соли главная роль в возникновении выброса принадлежит газу, а не энергии напряженного состояния массива. Выбросы происходят из забоя, почвы, кровли и боков выработки. Негативная роль геологических нарушений в соляных пластах проявляется сильнее. Работы в калийных рудниках на пластах, склонных к газодинамическим явлениям, проводятся в соответствии с дополнительными мерами, изложенными во Временной инструкции по безопасной отработке пластов, опасных по газодинамическим явлениям на калийных рудниках. Запрещается выемка встречными или догоняющими забоями, ходы в камерах должны проводиться от выработанного пространства к массиву. Осуществление прогноза выбросоопасности обязательно. Комбайны должны иметь защитные щиты над пультом управления ( сиденьем машиниста) или дистанционное управление. [44]
Конструкции разведочных газовых скважин по сравнению с конструкцией нефтяных более облегченные и чаще всего состоят из кондуктора и водозакрывающей колонны при конечном диаметре ствола 120 - 150 мм и наличии надежных конструкций на устье ( превентеров и других устройств), предупреждающих возникновение выбросов и аварийных фонтанов. [45]