Cтраница 3
В случае проявления на высоких ступенях сепарации обратного испарения расхождение между количествами выделяющегося газа при различных способах разгазирования сглаживается. При проявлении обратного испарения может оказаться, что при однократном разгазировании газа выделится меньше, чем при ступенчатом. [31]
Заштрихованные участки на рис. 24 соответствуют областям обратного испарения и обратной конденсации. [32]
![]() |
Изотермы растворимости газов в различных нефтях при температуре 50 С ( по Т. П. Сафроновой и Т. П. Жузе. [33] |
Наконец, значительное влияние на растворимость газов оказывают процессы обратного испарения ( об этом явлении см. гл. [34]
![]() |
Изотермы растворимости газов в различных нефтях при температуре 50 С ( по Т. П. Сафроновой и Т. П. Жузе. Нефть месторождений. [35] |
Наконец, значительное влияние на растворимость газов оказывают процессы обратного испарения ( об этом см. гл. [36]
Первый метод основан на извлечении остаточной нефти путем ее обратного испарения - растворения в циркулирующем газе. Он используется как самостоятельный метод на сильно истощенных месторождениях, а также в комбинации с подземным хранением газа. [37]
Из диаграмм фазового состояния следует, что обратная конденсация или обратное испарение для смеси данного конкретного состава могут наблюдаться в строго определенном интервале давлений и температур. [38]
Метод закачки сухого газа высокого давления, основанный на процессе обратного испарения компонентов этан-гексана из нефти в закачиваемый газ, теоретически может обеспечить высокую степень вытеснения, но к этому методу предъявляют серьезные требования: на границе раздела необходимо поддерживать весьма высокое давление: исходная пластовая нефть при этом давлении должна быть существенно недонасыщена газом и содержать значительное количество компонентов С2 - Се, плотность пластовой нефти должна быть невысокой. [39]
Метод закачки сухого газа высокого давления, основанный на процессе обратного испарения компонентов этан-гексана из нефти в закачиваемый газ, теоретически может обеспечить высокую степень вытеснения, но к этому методу предъявляют серьезные требования: на границе раздела необходимо поддерживать весьма высокое давление; исходная пластовая нефть при этом давлении должна быть существенно недонасыщена газом и содержать значительное количество компонентов С2 - Св; плотность пластовой нефти должна быть невысокой. [40]
При очень большом давлении газа, соприкасающегося с жидкостью, происходит обратное испарение, в результате которого жидкость начинает как бы растворяться в сжатом газе. При определенных соотношениях жидкости и газа и в зависимости от давления и температуры может быть достигнуто однофазное состояние и жидкость с газом будет существовать в виде однородного газового раствора. Так, например, сжатые до давления в несколько сот атмосфер газообразные углеводороды могут растворить в себе значительное количество бензина и других легких жидких фракций нефти. [41]
Увеличение коэффициента разгазирования в области высоких температур и давлений связано с явлением обратного испарения. На высоких ступенях разгазирования в сильно сжатом сухом газе растворяются бо лее тяжелые компоненты газа, которые при меньших давлениях находятся в растворе. Следовательно, увеличение коэффициента разгазирования при высоких давлениях объясняется обогащением газа более тяжелыми компонентами. [42]
Увеличение плотности газа на высоких ступенях разгазирования может происходить не только вследствие обратного испарения. Если в составе газа есть азот, то увеличение плотности газа на высоких ступеня х сепарации может произойти в результате выделения азота, как газа, обладающего очень низкой растворимостью. [43]
Некоторое уменьшение степени конденсации Cd, Sb и BI при высоких температурах объясняется обратным испарением этих элементов с верхнего каг. Эти цифры менее стабильны и зависят от интенсивности охлаждения капсюля. [44]
Двухфазная залежь - нефтяная толща и над ней газ, насыщенный конденсатом в процессе обратного испарения. [45]