Cтраница 2
Фронт горения представлен несколькими зонами ( рис. 10.6), т.е. при внутрипластовом горении ( ВГ) действуют одновременно все известные методы воздействия на пласт: горячая вода, пар, растворители, газы из легких углеводородов. [16]
![]() |
Распределение температуры в иефтесодержащей породе по расстоянию. v при ВГ.| Схема ВГ в однородном пласте. [17] |
Фронт горения, возникающий вследствие реакции окисления, служит тепловым источником для нагрева участков, расположенных как впереди, так и позади него. Тепло перед фронтом зоны горения переносится за счет конвективно-диффузионного тепло-и массообмена. [18]
Фронт горения по мере продвижения оставляет после себя весьма горячую породу, которая постепенно охлаждается, отдавая тепло нагнетаемому в пласт окислителю ( воздух) и окружающим пласт породам. [19]
Фронт горения с координатой х движется со скоростью аф. В зоне 3, насыщенной газами горения и водяным паром, может присутствовать также жидкая вода. Граница зон 3 и 4, имеющая координату т ( фронт конвекции), перемещается со скоростью ат. В зоне 4, простирающейся от х хг до х I, при температуре, равной пластовой Гпл, происходит совместная фильтрация газов горения, нефти и воды. [20]
Фронт горения факела представляет собой боковую поверхность конуса. Высота его ( длина факела), получающаяся весьма значительной при большой производительности горелки, может быть резко уменьшена, если заменить единичный конус горения большим количеством небольших конусов, суммарная боковая поверхность которых будет равна боковой поверхности единичного конуса. [21]
Фронте горения заряда она достигает 3500 С. В результате пороховые газы проникают по порам и трещинам в глубь пласта, расплавляют смолы, асфальтены и парафины, выпавшие в призабойной зоне пласта в процессе эксплуатации скважины. Такое воздействие аналогично термическому воздействию на гласт. [22]
Когда фронт горения, догоняя ушедшую вперед тепловую волну, подойдет к холодному веществу, градиент температуры вблизи поверхности увеличится, скорость же горения уменьшится до значения, соответствующего стационарному режиму, и горение будет продолжаться с этой скоростью. [23]
Иногда фронт горения устанавливают по характеру изменения приемистости скважины по воздуху с помощью так называемого жидкостного блокирования. [24]
Развитие фронта горения и повышение температуры в зоне смешения струй газа с воздухом в турбулентном вращающемся факеле являются основными факторами, от которых зависит повышение интенсивности процесса сажеобразования; кольцевая горелка новой конструкции ( предложенной в настоящей работе) обеспечивает эти условия. [25]
![]() |
Распределение концентрации ме - картина существенно от-тана по оси факела. личается от физической. [26] |
Снаружи фронта горения также в соответствии с физической моделью диффузионного факела происходит падение концентрации продуктов полного горения ( С02 и Н20), диффундирующих из фронта горения, и нарастание концентрации кислорода. [27]
Внутри фронта горения газ наряду с продуктами полного горения и метаном содержит водород и окись углерода, а также небольшое количество ацетилена. В верхней части факела ( выше 160 мм) в связи с потреблением всего метана фронт горения газа смыкается с внешним краем светящейся зоны. Начиная отсюда, кислород проникает внутрь светящейся зоны, вследствие чего происходит сгорание сажевых частиц. [28]
Впереди фронта горения находится зона испарения и коксо-образования 3, в которой под действием тепла фронта горения происходит испарение остаточной нефти и связанной воды. В результате термохимических реакций в этой зоне появляются легкие углеводороды и другие газы, а также образуется коксоподобный остаток. [29]
Прорыв фронта горения был обнаружен только в пяти эксплуатационных скважинах. [30]