Cтраница 3
Кроме этих данных должна быть рассчитана трещинная грязеемкость пласта в радиусе 500 - 1000 м от нагнетательной скважины. При расчете грязеемкости системы трещин необходимо учитывать, чтобы общее количество механических примесей и нефти, внесенных в пласт вместе с закачиваемой водой за весь период разработки месторождения с поддержанием пластового давления, составило бы не более 20 % от общего объема системы трещин. Проведение опытной закачки воды производится в течение не менее 50 суток. [31]
С повышением температуры очищаемой воды увеличивается грязеемкость загрузки фильтрующего слоя, что можно объяснить процессом коалесценции нефтяных частиц в порах фильтра. При отсутствии данных опытно-промышленных испытаний грязеемкость 1 м3 загрузки фильтра может быть принята равной: по нефти 1 0 - 2 0 кг, по механическим примесям 1 5 - 3 0 кг, при этом большие значения следует принимать для напорных фильтров. [32]
Контроль работы фильтров осуществляется по величине грязеемкости, количеству воды, выданному за межпромывочный период, и расходу воды на собственные нужды. [33]
![]() |
Схема трехкорпусной выпарной установки для очистки вод I контура АЭС. [34] |
Каждый из этих материалов должен иметь высокую грязеемкость, механическую, химическую и термическую стойкость. [35]
![]() |
Схема фильтра системы АКХ. [36] |
Двухслойная загрузка обладает в 2 раза большей грязеемкостью ( количество загрязнений в кг / м2, задерживаемых фильтрующей загрузкой фильтра между его двумя промывками), вследствие чего увеличивается расчетная скорость фильтрования до 10 м / ч и почти в 2 раза производительность фильтра по сравнению с обычным скорым фильтром. Интенсивность промывки фильтра назначают 13 - 15 л / сек-м 2, что соответствует 50 % - ному расширению загрузки. [37]
![]() |
Фильтр прямоугольный пено-полиуретановый с передвижным узлом регенерации.| Фильтр прямиугольный пенополиуретановый со стационарным узлом регенерации.| Установка автохозяйств. [38] |
Опыт эксплуатации этих фильтров показал, что грязеемкость ППУ более чем в 20 раз превышает грязеемкость кварцевого песка, а количество регенерата, образующегося в процессе механического отжатия ППУ, в 30 - 50 раз меньше количества промывных вод, образующихся при регенерации песчаных фильтров. [39]
Как видно из табл. 11, нефтеемкость и грязеемкость загрузки фильтров изменяются в широких пределах. При отсутствии данных опытно-промышленных испытаний нефтеемкость 1 м3 загрузки может быть принята равной 1 0 - 2 0 кг, а грязеемкость 1 5 - 3 0 кг, при этом большие значения следует принимать для напорных фильтров. [40]
Например, периодичность замены фильтрующих элементов определяется их грязеемкостью, зависящей, в свою очередь, от схемы оседания загрязнений на фильтрующем материале. [41]
Дробленые фильтрующие материалы обладают, как правило, большей грязеемкостью, чем гранулированные. Это их преимущество почти всегда объясняют большей пористостью. Не подлежит, однако, сомнению и важная роль дефектов кристаллической решетки, возникающих при дроблении и увеличивающих энергетическую неоднородность поверхности зерен. Известно, например, что свободная энергия, приходящаяся на единицу площади раздробленных зерен кварца, гораздо выше, чем нераздробленных, и зависит, кроме того, от выбранного способа дробления. [42]
У механических фильтров рабочий цикл прекращается после использования его грязеемкости, после чего в цикле регенерации проводят взрыхляющую промывку, фильтр снова начинает работать. [43]
Продолжительность работы фильтра между промывками определяется в зависимости от грязеемкости загрузки и количества загрязнений в поступающей воде и фильтрате. Расчетную скорость фильтрования следует принимать до 5 - 6 м / ч при нормальной работе и до 8 0 м / ч в период промывки фильтров. [44]
Эта величина свидетельствует, с одной стороны, об огромной грязеемкости пласта, а с другой - опасности быстрого снижения приемистости пласта со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому чистота закачиваемой воды должна быть максимально возможной. Что касается участков пласта с ухудшенными коллектор-скими свойствами, то нефть из них вообще вытеснена не будет. В самом деле, чтобы заместить уходящую нефть, вода должна иметь возможность войти в соответствующие поры. Но если они кольматиро-ваны - этого не произойдет никогда. [45]