Cтраница 2
Метод вытеснения жидкости газом имеет несколько преимуществ, состоящих в том, что опыт может быть проведен быстро, на кернах небольших размеров и на сравнительно простой экспериментальной установке. Недостатком метода является то, что он не позволяет определить отношение относительных проницаемостей при низкой газонасыщенности, кроме случая использования высоковязких неф-тей. Приведенные уравнения не применимы только после начала выхода газа из керна. [16]
Метод вытеснения жидкостей, предложенный Фигуровским88, описан в следующем сборнике. [17]
Скорость вытеснения жидкости из пор пористого тела под действием постоянной силы должна была бы следовать закону Пуазейля. В данном же случае сила, вызывающая вытеснение, не остается постоянной, а уменьшается в течение процесса. [18]
Процессы вытеснения жидкостей на пористых сред недостаточно рассматривать только с гидродинамических позиций, так как необ - ходимо учитывать поверхностные эффекты, связанные с изменением структуры и свойств граничных слоев жидкости при ее взаимодействии с перовой поверхностью коллектора. [19]
![]() |
Схема установки для определения размеров пор и проницаемости ППМ.| Изменение расхода газа через образец, пропитанный жидкостью в зависимости от давления. [20] |
Метод вытеснения жидкости из пор используют также для нахождения распределения пор по размерам. Этот метод основан на модели пористого тела, представляющего собой совокупность цилиндрических капилляров различного диаметра. Предполагается, что течение газа в таких капиллярах описывается законом Пуазейля. Сущность метода аналогична определению максимальных и средних размеров пор и заключается в плавном увеличении давления пс) д образцом, пропитанным смачивающей жидкостью, и фиксации зависимости расхода газа от давления. [21]
Процесс вытеснения жидкостей из коль-цевог О пространства подчинен строгой закономерности и может быть поставлен в зависимость от величины обобщенного параметра Рейнольдса вытесняющей жидкости. [22]
Процесс вытеснения жидкостей из кольцевого пространства подчинен строгой закономерности и может быть поставлен в зависимость от обобщенного параметра Рейнольдса вытесняющей жидкости. [23]
Принцип вытеснения жидкости с одновременной фиксацией клеток микроорганизмов в иммобилизованном состоянии положен в основу работы аэротенков-вытеснителей с применением стеклоершей. Стеклоерши погружают в аэрируемую сточную воду и на их поверхности происходит накопление биоценоза активного ила. Последний при этом так же, как и при работе с биофильтрами, развивается на каждом участке ершей неодинаково и изменяется в объеме как по количественному, так и качественному составу. [24]
Процесс вытеснения жидкости из кольцевого пространства подчинен строгой закономерности и может быть поставлен в зависимость от скорости течения цементного раствора. [25]
Для быстрого вытеснения жидкости из рабочего цилиндра в напорный при размыкании тормоза усилие вспомогательной пружины принимается несколько большим, чем для обычных стопорных тормозов. [26]
Процесс вытеснения вязкопластичных и диксилиропных жидкостей из трубопровода по сравнению с процессом вытеснения вязкой ньютоновской жидкости значительно сложнее. [27]
![]() |
Прокалывающее устройство. [28] |
Перед вытеснением жидкости наружную поверхность пипетки ополаскивают. После окончания работы пипетка легко дезактивируется в лабораторном промывном растворе, а масло, находившееся в соприкосновении с пробой жидкости, выбрасывают. [29]
При вытеснении жидкости ( нефти) из скважины в эксплуатируемые нефтяные пласты глубинным расходомером определяют индивидуальную производительность пластов. Но при этом надо учитывать, что репрессия ( разность между давлением нагнетания и пластовым давлением) и депрессия ( разность между пластовым давлением и давлением отбора) могут сильно отличаться. [30]