Гидростатический градиент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости. Законы Мерфи (еще...)

Гидростатический градиент

Cтраница 1


Гидростатический градиент, необходимый для движения растворов по ситовидным трубкам с наблюдаемой скоростью, должен быть относительно крутым. Даже если все ситовидные поры открыты, теоретический расчет дает величину градиента, равную 13 кПа / м, которая до недавнего времени считалась вряд ли достижимой. Непосредственное измерение флоэмного давления - задача очень сложная, однако в последние годы она все же была решена.  [1]

2 Физическая модель, которая иллюстрирует гипотезу объемного потока Мюнха, объясняющую передвижение растворимых веществ по флоэме. Моделируемые части живого растения. А - источник ассимиля-тов, например лист. В - флоэма. С - пункт доставки веществ, например корень, меристемы, плоды. D - ксилема, апопласт и межклетники. [2]

В результате формируется гидростатический градиент, снижающийся от листьев к корням, или, в общем случае, от места образования ассимилятов к пунктам их потребления, что приводит к объемному потоку жидкости между ними.  [3]

ГРАДИЕНТ ВОДНОГО ЗЕРКАЛА, или гидростатический градиент, - отношение разности высот зеркала грунтовых вод в двух точках к горизонтальному расстоянию между ними.  [4]

Измерения пластвщр1 давлений на многих месторождениях позволили установ: й & ч гределы изменения гидростатического градиента давления. Ащйлось, что последний колеблется от 0 8 до / 10 м глубины. Средняя величина гидростати-тавляет 1 кГ / см2 на 10 м, что соответствует с плотностью, равной единице.  [5]

6 График пластовых давлений, встреченных в различных нефтяных залежах Ирана ( по А. И. Леворсену. [6]

Третья закономерность в распределении давлений с глубиной выражается более пологим наклоном линии изменений измеряемых давлений по сравнению с линией гидростатического градиента. Разброс точек в центральной части кривой может быть вызван, с одной стороны, измерением не установившихся давлений в скважинах, с другой - измерениями, произведенными не на контакте нефть - вода.  [7]

Таким образом, изменения пластовых давлений с глубиной могут быть трех типов ( рис. 83): 1) изменения в соответствии с гидростатическим градиентом; 2) изменения, обусловленные наличием избыточного давления; 3) изменения вследствие появления аномалийных давлений. Изменения первого типа определяются весом столба жидкости в резервуарах, второго типа - проявлением избыточных давлений ( линии изменения давлений наклонены круче линии гидростатического градиента); третий тип имеет место лишь при изоляции отдельных частей резервуара, главным образом вследствие восприятия флюидами горного давления в той или иной части. В изолированных резервуарах возможен еще один случай появления аномалийных повышенных или пониженных давлений. Если в резервуаре на той или иной глубине существовало нормальное давление, а затем его изолированная часть в процессе тектонических движений была приподнята или опущена, то в этой изолированной части будет наблюдаться анормальное давление. Если в окружающих породах не произошло соответствующей изоляции и давления в них установились нормальными для новой глубины залегания пластов, то аномалийное давление должно выравниться с давлением в окружающей среде в результате диффузии. По расчетам В. Ф. Липецкого время выравнивания давления может измеряться несколькими миллионами лет. Однако эти расчеты не применимы для случаев одновременного пропорционального изменения давления в окружающих породах и продолжающегося восприятия флю-дами горного давления в замкнутых резервуарах.  [8]

Метод давления насыщения, предложенный В. По величине давления с учетом обычного гидростатического градиента 0 1 МПа на 10 м определяется глубина ( т.е. мощность отложений), на которой находилась залежь во время своего образования. По возрасту самых нижних горизонтов, оставшихся после вычитания отложений, и определяется время заполнения ловушки и формирования в ней залежи. Это возможно только в непрерывном разрезе при отсутствии перерывов.  [9]

Большей частью в природе наблюдается постепенное и закономерное увеличение пластовых давлений с глубиной как по пластуг так и при переходе от пласта к пласту. Приращение давления с глубиной называется гидростатическим градиентом. Поскольку давление возрастает под влиянием веса столба жидкости, вектор гидростатического градиента направлен вертикально вниз.  [10]

При разгрузке ситовидных трубок растворенные вещества, вероятно, уходят из них в передаточные клетки по плазмодесмам. Это тормозит потенциальный осмос извне и поддерживает гидростатический градиент между местами загрузки и разгрузки флоэмы. Полагают, что последний процесс может идти и через плазмалем-му ситовидных трубок в их клеточные стенки и далее апопластным путем.  [11]

Существует несколько методов расчета потерь давления, когда газ и жидкость текут в трубе одновременно. Для предсказанной структуры потока рассчитываются ОСЖ и коэффициент трения для определения гидростатического градиента и градиента трения.  [12]

Существует несколько методов расчета потерь давления, когда газ и жидкость текут в трубе одновременно. Для предсказанной структуры потока рассчитываются ОСЖ и коэффициент трения для определения гидростатического градиента и градиента трения.  [13]

Эта методика использует уравнение, аналогичное (5.53), но с добавлением члена, учитывающего гидростатический градиент давления.  [14]

15 Передвижение растворимых органических веществ, например сахарозы, по флоэме зеленого растения. Такое передвижение осуществляется в три этапа, а именно. движение растворенных веществ от фото-синтезирующих клеток к ситовидным трубкам ( их загрузка, транслокация по флоэме и разгрузка в местах, где эти вещества используются. [15]



Страницы:      1    2